一种在输送管道中臭氧处理印染废水的方法

    公开(公告)号:CN100503468C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710010255.6

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 本发明属于环境保护、工业水处理等应用技术领域,涉及到一种在输送管道中臭氧处理印染废水的方法。本发明可在3m~10m长的输运管道中完成臭氧对印染废水的深度处理,印染废水通过射流器与臭氧混合接触,臭氧的传质效率大于98%,印染废水的反应时间为1s~5s,出水的脱色率为98%以上,COD去除率为95%以上,出水水质高,可回用,节约了水资源。本发明的效果和益处是实现了在线连续处理印染废水,臭氧传质效率高,利用率高,省去了传统工艺中体积庞大的鼓泡塔等装置,剩余臭氧分解成氧气,没有二次污染,可广泛应用于深度处理工业印染废水,尤其适用于处理高浓度印染废水。

    在烟道中产生高数密度离子的方法

    公开(公告)号:CN101049583A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710010257.5

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 在烟道中产生高数密度离子的方法属于气体电子工程、大气压非平衡等离子体物理和流体力学等技术领域。其特征在于采用直流、窄脉冲电晕流光放电电离具有动量为1×10-22g·m/s-40×10-22g·m/s的烟道中气体分子,离子输运项达到2×109/cm3·s-2×1014/cm3·s,离子数密度为107/cm3-1011/cm3。本发明的效果和益处是在管道中高电压放电装置产生高密度的离子,比电除尘器本体高电压放电产生的离子数密度高出2.3个数量级,高数密度离子为粉尘进入电除器前预荷电凝聚提供了必需的基础条件,省去传统附加庞大高电压电离放电的设置,大幅度降低电除尘器体积和能耗。本发明可广泛应用于烟尘净化及等离子体源。

    一种用甲烷与氮气合成氨和燃料油的方法

    公开(公告)号:CN1590297A

    公开(公告)日:2005-03-09

    申请号:CN200310120888.4

    申请日:2003-12-31

    Abstract: 一种用甲烷与氮气合成氨和燃料油的方法属于气体放电学和化学合成领域,涉及到一种不用催化剂的甲烷与氮气合成氨和燃料油的方法。该方法是这样实现的,首先向等离子体发生器施加交变电压,在等离子体发生器中建立起折合电场强度为300-800Td的强放电电场,当CH4+N2的混合气体通过放电电场时,发生电离、离解成原子、分子碎片、CH3-、CH2-、CH-、C-、H等自由基和活性物质联氨N2H4等,再进一步反应直接合成NH3和燃料油及一些有机气体。合成的有机气体包括乙炔、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、正丁烷和异丁烷。合成的燃料油中包括液态的烯烃、炔烃、杂环化合物如吡咯、吡嗪、吡啶和多环有机物。该方法成本低、易操作、工艺流程简化,为工业合成氨、甲烷转化提供了绿色新方法。

    一种氧活性粒子处理污水的设备

    公开(公告)号:CN102689974A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201010553055.7

    申请日:2010-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种氧活性粒子处理污水的设备,属于气体电离放电、等离子体化学和水处理技术领域。其特征是该处理污水的设备包括氧活性粒子发生设备和羟基溶液产生设备;氧活性粒子发生设备包括空气压缩机、高压储气罐、三级空气过滤器、氧活性粒子发生器、氧活性粒子分析仪、示波器以及高频高压电源;高频高压电源控制氧活性粒子发生器生成浓度达108~1014/cm3的氧活性粒子;羟基溶液产生设备主要由文丘里气液混合器、从输水管道取水进入文丘里气液混合器的泵、流量计等组成。由氧活性粒子发生器生成的氧活性粒子O2+、O3等与水反应生成羟基自由基·OH,反应速率快,生成·OH的浓度高(达到2~60mg/L),流程短,设备少,成本低,能耗小,无二次污染。

    小球探头型单极性带电粒子浓度的测试方法

    公开(公告)号:CN101051039B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200710010256.0

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 小球探头型单极性带电粒子浓度的测试方法属于气体放电物理、大气压等离子体物理和气体动力等技术领域。其特征是采用小球型传感器测试单极性带电粒子浓度,球型探头直径在2mm-20mm之间,测试携带单极性带电粒子的风流速度可为400m/s,测试带电粒子浓度可为3.1×109/cm3。对球型探头施加单极性直流电压,使传感器周围形成静电场,在风力及电场的作用下,带电粒子的驱进速度与气流速度一致,趋向球面,其电荷被球型探头收集成为微电流信号,进而指示出带电粒子浓度。本发明的效果和益处是探头体积小,对流场影响低,精度高,可广泛用于测量高流速的单极性带电粒子流的浓度。

    一种在排放过程中臭氧处理船舶压载水的方法

    公开(公告)号:CN101327994A

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200810012426.3

    申请日:2008-07-17

    Abstract: 一种在排放过程中臭氧处理船舶压载水的方法,属于等离子体物理和海洋环境保护应用技术领域。该方法是这样实现的,首先原料气体空气在气体预处理系统中制成浓度93%的氧气,然后经过臭氧发生器,制成浓度为80~250g/m3臭氧气体。从压载水主排放管路中取出1/4~1/20的压载水,分成数各支路分别经过射流器与臭氧气体接触,制成浓度为制成4~24mg/L的臭氧水溶液,臭氧水溶液在液液混合器中与压载水排放管路中的压载水进行均匀混溶后,排放管路中臭氧水浓度为0.4~2.5mg/L,完成杀灭其中有害水生生物和病原体,其致死率达到96%~100%。本发明的效果和益处是不需要复杂的臭氧输运系统和增压系统,设备体积小、操作简便,运行成本低廉,能在压载水输送过程中杀死有害水生生物和病原体。

    强氧化自由基治理赤潮的方法

    公开(公告)号:CN1594136A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410155137.0

    申请日:2004-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种强氧化自由基治理赤潮的装置及方法。装置包括强氧化自由基产生设备和与之相连接的喷嘴支架和原料海水入口,喷嘴支架上设有喷嘴,强氧化自由基产生设备由臭氧发生器及与其依次相连接的文丘里射流器和气液溶解分离器组成,文丘里射流器与原料海水入口之间连接有泵,气液溶解分离器上连接有剩余臭氧消除器。由强氧化自由基产生设备将臭氧与激发态水反应生成以羟基自由基为主的强氧化自由基溶液,然后将溶液喷洒在赤潮发生区域,用于杀死赤潮有害微生物。将装置安放在船舶上,随着船的航行,边制取强氧化自由基溶液边喷洒,实现了零污染、零废物排放、零残留物、致死赤潮有害微生物。

    资源化同时脱除烟气中二氧化硫、氮氧化物的臭氧氧化干法

    公开(公告)号:CN101337152A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810012741.6

    申请日:2008-08-07

    CPC classification number: Y02A50/2344 Y02A50/2349

    Abstract: 本发明属于气体电离放电、等离子体化学和环境工程等应用技术领域,涉及到一种资源化同时脱除烟气中二氧化硫、氮氧化物的臭氧氧化干法。该方法是这样实现的,将浓度为40~240g/Nm3臭氧气体与温度为65~250℃、烟尘浓度低于40mg/Nm3的烟气一并输送到反应器或烟道中,臭氧将同时氧化烟气中的二氧化硫、氮氧化物和水,并生成微小雾滴,再经荷电凝并后收集成混合酸液,最后经化学方法分离提纯成硫酸、硝酸。本发明的效果和益处是在同时脱除烟气中二氧化硫、氮氧化物的过程中,不使用催化剂、不加吸收剂、不产生副产品,不对环境产生任何负面影响,为燃煤烟气脱硫脱硝提供一项资源化方法。

    在输送烟气管道中的粉尘荷电凝聚方法

    公开(公告)号:CN101045220A

    公开(公告)日:2007-10-03

    申请号:CN200710010258.X

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 在输送烟气管道中的粉尘荷电凝聚方法属于气体电离放电、大气压等离子体物理及环境工程等技术领域。其特征在于粉尘的荷电凝聚反应过程是在电除器的入口烟道中进行的,使进入电除尘器的粉尘已达到饱和荷电及其粒径增大4倍~400倍,从而提高电除尘器的捕集微细粉尘的效率。本发明的效果和益处是可大幅度减少电除尘器体积,降低了钢材的用量,进而降低了电除尘器的一次投资成本;又能减少能耗,降低了电除尘器的运行成本。本发明可用于电除尘器除尘,还可用于布袋、漩涡、沉降等除尘器的粉尘荷电凝聚预处理上,进而提高了其捕集微细粉尘的效率。

    一种臭氧产生器件
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1155506C

    公开(公告)日:2004-06-30

    申请号:CN00105877.0

    申请日:2000-04-17

    Abstract: 本发明涉及气体电离放电和等离子体化学等应用领域,尤其是一种臭氧产生方法及其器件。该方法是这样实现的,首先由放电极、接地极、电介质层、冷却支承体及隔片组成放电间隙距离为0.05-0.5mm的放电间隙,然后向放电极上施加频率为400Hz-10000Hz的交变电压,在放电间隙中建立起电场强度为200-400Td的放电电场,利用介质阻挡交变电场发生火花及弧光放电,使放电间隙里形成流光放电,氧气体通过电离区时发生分解反应产生臭氧。实现上述方法的臭氧产生器件,它包括具有冷却放电极、接地极、电介质层、隔片及冷却支承体组成。放电极为金属或者在其表面贴附一层电介质层组成放电极单元体;接地极为金属或者在其表面贴附一层电介质层组成接地极单元体。在接地极和放电极之间是采用隔片将极间分开形成窄放电间隙。电介质层由高介电常数、高电阻率电介质材料加工成,其材料为陶瓷、玻璃、搪瓷;放电极、接地极以及电介质层形状为管形、平板型。为环境时代提供了一种小型化、产生效率高、浓度高、无维护的臭氧产生方法及器件。

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