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公开(公告)号:CN108916900B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201810506812.1
申请日:2018-05-24
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水汽相变耦合低低温电除尘脱除细颗粒的系统和方法,属于烟气净化技术领域。系统包括依次连接的脱硝反应器、空气预热器、热回收器、低低温电除尘器、脱硫塔和再加热器,脱硝反应器与锅炉的出烟烟道连接,再加热器与烟囱连接,热回收器和低低温电除尘器之间连接有相变室;相变室包括烟气入口、烟气出口、凝结水排放口和若干蒸汽入口;蒸汽入口上均设置有雾化喷头;相变室内设置有旋流装置;旋流装置呈倒置的漏斗状,蒸汽入口与旋流装置的上端口均呈切圆布置;蒸汽入口绕所述相变室中心轴线均匀分布。本发明将相变室和低低温电除尘器耦合,可以促进电除尘器对细颗粒的荷电脱除效率,同时减少电除尘器在振打清灰时的二次扬尘现象。
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公开(公告)号:CN119984832A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510226099.5
申请日:2025-02-27
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01M15/05
Abstract: 本发明公开了液体燃料高压燃烧火焰与壁面相互作用的实验系统及方法,涉及发动机技术领域,本发明通过高压范围下调节的可控燃烧反应腔体模拟发动机内部不同工况,并利用平板狭缝燃烧器模拟发动机缸内火焰与壁面的碰撞过程。同时,采用电气自动控制装置控制燃烧实验中的变量条件,实现对火焰‑壁面物理化学反应过程的系统研究。本发明的实验系统能够对发动机内在极短时间内高效燃烧过程的稳定性、火焰结构以及污染物排放进行深入研究。此外,实验装置集成了采用物联网技术,实现了操作简便,实验数据可视化,揭示了气相火焰‑固相壁面之间的物理化学作用机理,为发动机高效清洁燃烧技术的改进和结构优化提供了重要参考。
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公开(公告)号:CN118217776A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410527772.4
申请日:2024-04-29
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种富氧燃烧烟气处理系统和处理方法,属于烟气处理技术领域。该系统包括连通的烟气生成单元和超音速分离器,超音速分离器的烟气出口连通烟气循环单元和二氧化碳捕集单元。其中,超音速分离器包括依次连接的拉瓦尔喷管、旋流分离段和扩压段,拉瓦尔喷管的侧面开设有含尘液滴入口,旋流分离段的侧面开设有含尘液滴出口,含尘液滴出口通过管道连接含尘液滴入口。本发明在传统的烟气超音速分离方法的基础上进行改进,能够有效提高烟气的脱水效果,保证烟气循环和CO2捕集工作的正常进行。
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公开(公告)号:CN117982985A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410285017.X
申请日:2024-03-13
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01D39/02
Abstract: 本发明公开了一种生物质纳米炭和纤维复合过滤材料及其制备方法,属于空气净化材料制备技术领域。本发明的复合过滤材料包括纤维和通过超声阵列排布式负载在纤维表面的生物质纳米炭薄层;充分利用生物质纳米炭薄层的介电特性和阵列排布,强化纤维表面的感应电场和纤维内部有效电场范围和强度,从而提高PM2.5的过滤效率,感应电荷的生物质纳米炭薄层主要集中于纤维表面阵列排布,因此可以在常规纤维表面构建成高介电涂层,阵列排布负载生物质纳米炭薄层后的纤维容易受极化电场诱导产生更多感应电荷,捕获荷电后的细颗粒物,进而在表面形成阵列排布之间局部强电场吸引颗粒物沉积在纤维表面,故而可以实现低阻力、高效率过滤颗粒物的技术效果。
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公开(公告)号:CN116443858A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310475185.0
申请日:2023-04-27
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B32/15
Abstract: 本发明公开了一种纳米生物质炭和酸水解下种子诱导合成纳米生物质炭的方法,属于生物质制备纳米炭材料技术领域。本发明通过在糖酸水解液中加入纳米种子,诱导纳米生物质炭成核生长;利用不同类型的种子诱导,促进非均相成核,能加速糖酸水解液缩聚炭化,提高其成核速率,加快纳米生物质炭的合成速度,以高效制备纳米生物质炭材料。解决了现有技术中酸水解法制备纳米生物质炭材料能耗高、时间长及效率低的问题。
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公开(公告)号:CN111474092B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010341254.5
申请日:2020-04-27
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种研究蒸气在细颗粒表面核化特性的实验方法,属于细颗粒非均相核化技术领域。所述方法为,在氮气保护环境中:S10、将镁颗粒1分散附着于超疏水涂层基片20的表面,制得试验基片30;S20、将所述试验基片30的温度降至0℃以下,然后将其与蒸气接触一段时间;S30、再用电子探针检测所述试验基片30表面的氧元素分布,并根据检测结果确定镁颗粒表面核化液滴的位置和核化液滴的尺寸。本发明通过在氮气保护环境中让蒸气在镁颗粒表面凝结核化,然后借助电子探针检测镁颗粒表面的氧元素分布情况,从而精确测量蒸气在镁颗粒表面的形核位置和核化液滴的尺寸,使得对蒸气在细颗粒表面核化过程的研究更加直观、准确。
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公开(公告)号:CN113375260B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110655179.4
申请日:2021-06-11
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水基管道过滤器及室内空气净化方法,属于空气净化领域。该过滤器包括:水基过滤管,其内壁上设置有微孔柔性内衬;以及水汽补充管,其通过若干水汽补充支管与水基过滤管的外壁连通。室内空气净化方法步骤为:S01、利用水汽补充管向水基过滤管内补充水,保证微孔柔性内衬处于浸湿状态;同时对水基过滤管进行加热或冷却,在水基过滤管内部构建水汽过饱和环境;S02、让空气通过水基过滤管,利用水基过滤管内部的水汽过饱和环境,促进空气中的颗粒物与水汽分子结合凝聚长大,并被微孔柔性内衬表面捕集。本发明不仅除尘效率高,且风阻小,风量大,噪音小,长时间使用也不会出现气流通道阻塞的情况,大幅度降低了清洗和更换频率。
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公开(公告)号:CN113318577A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110593162.0
申请日:2021-05-28
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种转炉烟气相变除雾装置及其运行方法,属于转炉烟气净化领域。该装置包括壳体,壳体上具有烟气进口、烟气出口和排液口;在壳体内从烟气进口至烟气出口之间的烟气流路上设置有相变脱水层,相变脱水层为由若干相变小球填充而成的填充床,相变小球包括球形壳体和填充在球形壳体内的复合相变材料;在相变脱水层的上方设置有喷淋装置;在壳体内的靠近烟气出口处设置有除雾器。该除雾塔运行时,配合转炉炼钢排烟周期对相变脱水层喷淋降温。本发明的转炉烟气相变除雾装置能够实现炼钢过程中烟气的有效脱白,提高水回收率,降低烟气中的细颗粒浓度;并且,能够配合炼钢排烟周期持续运行,无需额外的维护,运行、维护成本低。
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公开(公告)号:CN111474092A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010341254.5
申请日:2020-04-27
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种研究蒸气在细颗粒表面核化特性的实验方法,属于细颗粒非均相核化技术领域。所述方法为,在氮气保护环境中:S10、将镁颗粒1分散附着于超疏水涂层基片20的表面,制得试验基片30;S20、将所述试验基片30的温度降至0℃以下,然后将其与蒸气接触一段时间;S30、再用电子探针检测所述试验基片30表面的氧元素分布,并根据检测结果确定镁颗粒表面核化液滴的位置和核化液滴的尺寸。本发明通过在氮气保护环境中让蒸气在镁颗粒表面凝结核化,然后借助电子探针检测镁颗粒表面的氧元素分布情况,从而精确测量蒸气在镁颗粒表面的形核位置和核化液滴的尺寸,使得对蒸气在细颗粒表面核化过程的研究更加直观、准确。
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公开(公告)号:CN110586080B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201910966050.8
申请日:2019-10-12
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J23/34 , B01J21/18 , B01J21/08 , B01J27/198 , B01J27/138 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J35/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明公开了一种疏水性生物质炭低温SCR催化剂的制备方法,属于SCR催化剂技术领域。方法步骤包括:ⅰ、将适量的超疏水纳米涂料置于浸渍液槽中;ⅱ、将所述稻壳生物质炭置于浸渍提拉机的工作台上,连续浸渍3~5次,每次浸渍的时间为5~70s,提拉速度为10~1000μm/s,然后经自然干燥后获得表面被超疏水纳米涂层包覆的生物质炭基体;ⅲ、将具有超疏水纳米涂层的生物质炭基体浸渍于活性剂溶液中,使用等体积浸渍法进行负载,磁力搅拌2~5h后置于105℃干燥箱进行干燥;干燥完成后,在N2气氛管式炉中400℃煅烧5h,制得疏水性生物质炭低温SCR催化剂。利用本发明的制备方法制得的疏水性生物质炭低温SCR催化剂具有较好的抗水、抗硫性能,同时催化活性强,脱硝效果好。
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