一种基于气路自动控制评价有机废气处理装置性能的测试平台及其测试方法

    公开(公告)号:CN107219086B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN201710666552.X

    申请日:2017-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于气路自动控制评价有机废气处理装置性能的测试平台及其测试方法,包括气路发生单元、气路控制单元、分析监测单元、辅助单元和液路控制单元。本评价系统集气体流量精确控制、多向气路自动化控制、温度、时间控制及气体分析检测于一体,具有控制功能多、精度高、安全性能优良、操作方便、投资运行成本低等优点,解决了传统气路系统控制精度有限、安全等级低等问题。总体来讲,本发明所提供的测试平台具有控制精度高,经济成本低等优势,可满足有机废气处理装置测试、评价要求,满足国内主要行业VOCs控制的相关要求;可在较大的VOCs浓度范围内对待测装置开展评价,且能够满足多种类型有机废气处理装置的性能测试要求。

    一种生物协同电催化反应器中催化床层的制备方法

    公开(公告)号:CN114289078A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111349297.9

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种生物协同电催化反应器的催化床层的制备方法包括以下步骤:采用高温合成法,将铜纳米颗粒负载于具有较大比表面积的ZIF‑8上,从而合成Cu/ZIF‑8纳米复合材料,并在不小于500℃条件下高温煅烧进一步得到基于ZIF‑8骨架的CuNCS纳米复合材料前驱体;将CuNCS纳米复合材料前驱体加入有机醇溶液,超声波分散2‑4h后,在其中放置导电或不导电负载材质,在不小于500℃条件下高温煅烧2h,得到CuNCS纳米复合材料负载的聚四氟乙烯网。本发明催化床层具有较高的化学稳定性,比表面积大且孔径均匀,在电化学作用下具有良好的还原性能,可以将L‑FeⅡ‑NO直接还原成L‑FeⅡ和氨,即保证了络合吸收剂的再生,又脱除了NO,还为微生物提供了氮源,极大节约了反应器的运行成本。

    一种生物协同电催化反应器在氮氧化物还原中的应用

    公开(公告)号:CN114210198A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111349290.7

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种生物协同电催化反应器在氮氧化物还原中的应用,包括如下步骤:S1、根据NOx特征,本发明用于驯化微生物的溶液为L‑FeⅢ,将污泥和含有培养基的L‑FeⅢ驯化液注入生物协同电催化反应器,采用定时换液的方式驯化微生物。本发明生物协同电催化反应器与传统的电极生物膜反应器相比,只需驯化一种L‑FeⅢ还原菌,简化了微生物驯化流程,缩短了反应器启动时间;本发明的催化床层具有较高的化学稳定性,比表面积大且孔径均匀,在电化学作用下具有良好的还原性能,可以将L‑FeⅡ‑NO直接还原成L‑FeⅡ和氨,即保证了络合吸收剂的再生,又脱除了NO,还为微生物提供了氮源,极大节约了反应器的运行成本。

    用于还原络合态FeⅢ的厌氧菌株及培养方法和应用

    公开(公告)号:CN112063550A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010855065.X

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明公开用于还原络合态FeIII的厌氧菌株及培养方法和应用,菌株命名为产酸克雷伯氏菌Klebsiella oxytoca LF‑1,保藏号GDMCC NO.60977。本发明用于还原络合态FeIII的菌株为厌氧型革兰氏染色阴性菌,通过对该菌株生物学和降解特性研究,可利用葡萄糖作为碳源和能源进行生长,并可将络合态FeIII还原为L‑FeII。在纯培养条件下,该菌株于35‑40℃、pH=6.7‑6.9的条件下对L‑FeIII还原效率最高。且该菌株具有良好的底物适应能力和电化学活性,对L‑FeIII的最大还原效率达95%,可为化学吸收‑生物工艺强化处理工业烟气中氮氧化物提供生物方面的技术支撑。

    一种处理低温等离子体-生物集成反应系统的使用方法

    公开(公告)号:CN111420526B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202010192617.3

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种处理有机废气的低温等离子体‑生物集成反应系统的使用方法,包括以下步骤:将低温等离子体反应装置的石英管打开,向其中装填催化剂,装填完毕后将石英管置于绝缘层中,并在低温等离子体反应装置的气体出气口管壁内涂布Mn‑Al2O3催化剂涂层;集气体流量精确控制、低温等离子体高效预处理、气‑液‑固三相高效反应于一体,具有控制二次污染、控制精度高、安全性能优良、自动化程度高等明显优势。本发明反应系统利用PLC根据实时数据反馈动态调整自动精确调节放电电压和液气比等参数,可有效提高污染物处理精度和效率,解决二次污染影响,降低运行成本和系统能耗,实现了系统的自动化,废气和污染物处理能力明显提升。

    一种小麦籽粒控铅剂及其制备和施用方法

    公开(公告)号:CN112679271A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202110136801.0

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明提供了一种小麦籽粒控铅剂及其制备和施用方法,其包括A剂、B剂和C剂,其中,A剂由以下原料制成:磷酸钙6‑7%、Fe3O4@C‑COOH3‑4%、纳米硫酸锰0.1‑0.3%、纳米硫酸锌0.1‑0.3%、纳米硫酸镁0.1‑0.3%,余量为尿素;B剂由以下原料制成:纳米硫酸镁0.5‑1.5%,腐殖酸2‑4%,Fe3O4@C‑COOH0.5‑1%,烷基萘磺酸盐0.5‑1.5%,余量为水;C剂由以下原料制成:纳米硫酸锰0.2‑0.4%、纳米硫酸锌0.2‑0.4%,腐殖酸2‑4%,Fe3O4@C‑COOH0.1‑0.3%,烷基萘磺酸盐0.5‑1.5%,余量为水;还提供了控铅剂的施用方法,其包括以下步骤:S1:小麦返青后,将A剂施入小麦土壤中;S2:小麦拔节后,将B剂喷施在小麦叶片上;S3:小麦灌浆后,将C剂喷施在小麦叶片上。本发明提供的控铅剂与施用方法可对小麦进行大气‑土壤两端协同控铅,同时对环境及人体无毒害。

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