处理水中腐殖酸同步消减消毒副产物卤乙腈生成量的方法

    公开(公告)号:CN117509807A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311771924.7

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种处理水中腐殖酸同步消减消毒副产物卤乙腈生成量的方法,涉及水处理的技术领域,所述方法包括利用液相脉冲放电技术处理添加有亚铁离子的水溶液;所述亚铁离子的添加量为60‑200μmol/L,投加后亚铁离子后水体的pH在5‑6.8之间。本发明公开的处理水中腐殖酸同步消减消毒副产物卤乙腈的方法,集高压脉冲放电‑类芬顿‑化学混凝于一体处理腐殖酸类污染物,并去除溶解性有机氮等N‑DBPs的前体物,进而有效地消减卤乙腈的生成,腐殖酸的去除率达78.7‑97.1%,卤乙腈的消减率达73.1‑90.1%。

    液相脉冲放电制氢装置及其制氢方法

    公开(公告)号:CN104891436A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510266318.9

    申请日:2015-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种液相脉冲放电制氢装置及其制氢方法,所述制氢装置包括:液相反应室;压盖在液相反应室上的基座;所述基座与所述液相反应室构成容置反应物和完成制氢反应的密闭空间;置于所述密闭空间内,且相对设置的针电极和板电极;所述针电极和板电极均由金属材料制成;以及与所述密闭空间相连通的导气孔;所述液相反应室底部设置有收集部,该收集部用于收集制氢反应中所产生的碳。本发明有效提高了从液体中过滤分离碳的效率。

    液相脉冲放电等离子体制氢装置及其制氢方法

    公开(公告)号:CN104828777A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510266556.X

    申请日:2015-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种液相脉冲放电等离子体制氢装置及其制氢方法,所述制氢装置包括:液相反应室;压盖在液相反应室上的基座;所述基座与所述液相反应室构成容置反应物和完成制氢反应的密闭空间;置于所述密闭空间内,且相对设置的第一电极和第二电极;所述第一电极和第二电极均由金属材料制成;以及与所述密闭空间相连通的导气孔;本发明有效增大了等离子体的空间分布和密度,促进氢气的产生。

    一种同时处理电镀废水和有机废水的脉冲电解絮凝装置及处理方法

    公开(公告)号:CN106241971B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201610822239.6

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种同时处理电镀废水和有机废水的脉冲电解絮凝装置及处理方法,包括水槽、水泵、脉冲电源和与分别与脉冲电源的两极相连的两个电极组件,所述水槽上设有进水口和出水口,所述水泵与进水口相连,所述脉冲电源的峰值电压和频率可调,每个电极组件包括至少两个电极,其中至少一个单金属电极和至少一个涂层钛电极。本发明工艺先进、运行稳定、操作简单,处理时间短、同时处理多个目标物、脱除效率高、成本低、无药剂添加、无二次污染,设备易于管理,具有较强的实用性、经济性。

    一种基于液相脉冲等离子体作用制备碳量子点的方法及装置

    公开(公告)号:CN111547704A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010374407.6

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于液相脉冲等离子体作用制备碳量子点的方法及装置,所述方法包括以下步骤:配置尿素和柠檬酸的水溶液作为反应液,将两个电极浸入反应液中,给电极通电,使两个电极之间产生等离子体,得到碳量子点混合液;将所得碳量子点混合液进行透析后,再经旋蒸浓缩得到碳量子点溶液,还包括应用上述方法的制备碳量子点的装置。本发明采用针、板电极,提高了放电能力,增加了等离子体产生的面积,反应时间短,能耗小,制备碳量子点的过程在水溶液体系中进行,便于后续提纯。

    一种气液两相高效制氢的装置及方法

    公开(公告)号:CN110980641B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201911242268.5

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种气液两相高效制氢的装置,包括密闭的反应室;反应室由微孔绝缘板间隔为上下两部分,反应室上部分为液相反应室,液相反应室内容置液态反应物,反应室下部分为气相反应室;水蒸气系统;水蒸气系统与气相反应室相连并为气相反应室提供水蒸气;置于液相反应室内的金属板电极;与液相反应室相连通的导孔;置于气相反应室内并与微孔绝缘板下表面相连的网电极,网电极与金属板电极相对设置。本发明直接在富含氢元素的有机物中产生大面积、高密度等离子体,等离子体与有机物直接接触,使产生的高能电子、活性自由基与有机物充分反应。而且,水本身会参与反应,使得制氢效率得到极大的提高。

    一种基于液相脉冲等离子体作用制备碳量子点的方法及装置

    公开(公告)号:CN111547704B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202010374407.6

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于液相脉冲等离子体作用制备碳量子点的方法及装置,所述方法包括以下步骤:配置尿素和柠檬酸的水溶液作为反应液,将两个电极浸入反应液中,给电极通电,使两个电极之间产生等离子体,得到碳量子点混合液;将所得碳量子点混合液进行透析后,再经旋蒸浓缩得到碳量子点溶液,还包括应用上述方法的制备碳量子点的装置。本发明采用针、板电极,提高了放电能力,增加了等离子体产生的面积,反应时间短,能耗小,制备碳量子点的过程在水溶液体系中进行,便于后续提纯。

    大气压下直接耦合微波液相等离子体发生装置和方法

    公开(公告)号:CN105430860B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510815739.2

    申请日:2015-11-19

    Abstract: 本发明提供一种大气压下直接耦合微波液相等离子体发生装置和方法,包括:反应器、进液口、排气口、微波放电电极、矩形波导管、微波发生器;反应器为石英材料、陶瓷材料或者其混合物;反应器直接垂直贯穿矩形波导管,微波经过矩形波导管直接耦合到反应器内部的液体中。反应器上端分别设置有进液口和排气口,微波放电电极置于反应器的中轴线位置,矩形波导管与微波发生器相连。本装置实现了在大气压条件下微波液相中激发等离子体并稳定维持,极大减小了设备运行成本。

    大气压下直接耦合微波液相等离子体发生装置和方法

    公开(公告)号:CN105430860A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510815739.2

    申请日:2015-11-19

    CPC classification number: H05H1/24 H05H2001/2443

    Abstract: 本发明提供一种大气压下直接耦合微波液相等离子体发生装置和方法,包括:反应器、进液口、排气口、微波放电电极、矩形波导管、微波发生器;反应器为石英材料、陶瓷材料或者其混合物;反应器直接垂直贯穿矩形波导管,微波经过矩形波导管直接耦合到反应器内部的液体中。反应器上端分别设置有进液口和排气口,微波放电电极置于反应器的中轴线位置,矩形波导管与微波发生器相连。本装置实现了在大气压条件下微波液相中激发等离子体并稳定维持,极大减小了设备运行成本。

    直接耦合微波液相等离子体醇类制氢装置及方法

    公开(公告)号:CN105236352A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510800901.3

    申请日:2015-11-19

    Abstract: 本发明提供一种直接耦合微波液相等离子体醇类制氢装置及方法,包括:微波发生器、矩形波导管、液相放电电极、反应器、进料管、排气管、收气管、原料罐、复合真空计和金属套管,所述反应器为石英材料、陶瓷材料或者其混合物;所述反应器的上部连接所述复合真空计、所述进料管和所述排气管,所述进料管和所述排气管的另一端连接于所述原料罐,所述反应器的下部垂直穿过所述矩形波导管并嵌套于所述金属套管,所述金属套管焊接在所述矩形波导下部,所述液相放电电极置于所述金属套管内,所述矩形波导一端连接于所述微波发生器,所述原料罐顶部与所述收气管连接。本发明提高了液相微波等离子体醇类制氢的工作效率。

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