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公开(公告)号:CN117427628B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202311320321.5
申请日:2023-10-12
申请人: 杭州玺富环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了抗脱落抗水陶瓷纤维滤管用催化浆液、制备方法及应用,该催化浆液制备的方法步骤如下:S1:将钛酸丁酯溶于草酸水溶液中形成有机钛前驱液;S2:向S1的有机钛前驱液中加入有机硅烷,配成钛硅复合溶胶;S3:向S2的钛硅复合溶胶中加入分散剂和渗透剂,然后再加入五水草酸氧钒和四水合七钼酸铵,经超声分散后即得催化浆液。本发明的催化浆料还能够与陶瓷纤维滤管更好的粘结,提高催化剂的机械强度和稳定性,使其不易脱落;同时由于表面能较低,可以防止水分子在催化剂表面吸附,从而提高催化剂的抗水性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116571251A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310581372.7
申请日:2023-05-23
申请人: 杭州玺富环保科技有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/56
摘要: 本发明公开了高抗水、抗硫型锰系催化剂及其制备方法,具体方法步骤如下:S1:将镍盐、铈盐、表面活性剂和有机配体混合水热反应,制得双金属有机框架前驱体;S2:将磁性纳米氧化铁、锰盐和S1的前驱体超声混合于水,再加入钛白粉和氨水调节pH至10‑11,然后通入臭氧进行氧化反应,反应后产物经过滤和煅烧,得锰系催化剂;镍盐为硝酸镍、醋酸镍、氯化镍和硫酸镍中的一种;铈盐为硝酸铈、醋酸铈、氯化铈和硫酸铈中的一种;锰盐为硝酸锰、醋酸锰、氯化锰和硫酸锰中的一种;表面活性剂为全氟壬氧基苯甲酸聚乙二醇单酯、全氟辛基磺酰胺双季铵盐和全氟壬氧基苯甲酰胺中的一种或几种。本发明的催化剂低温状态下催化性能好,且具有很好的抗水和抗硫性能。
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公开(公告)号:CN116116117A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310222971.X
申请日:2023-03-09
申请人: 杭州玺富环保科技有限公司 , 绍兴文理学院 , 远富新(厦门)节能新材料科技有限公司
摘要: 本发明提出一种陶瓷纤维滤管的制备方法,包括以下步骤:在陶瓷纤维滤管的内表面涂覆含催化剂颗粒的浆液;在陶瓷纤维滤管的内外表面之间施加电场,使催化剂颗粒在电场力的驱动下向陶瓷纤维滤管的外表面方向扩散;获得负载有催化剂颗粒的陶瓷纤维滤管。还包括对负载有催化剂颗粒的陶瓷纤维滤管进行低温等离子处理,获得干燥的陶瓷纤维滤管。通过调节电场强度和方向可以实现催化剂颗粒可控、均匀负载和涂覆,解决单一重力场无法使催化剂颗粒充分、可控地渗入陶瓷纤维孔道内部的问题。电场辅助涂覆进一步协同低温等离子干燥技术,可以抑制催化剂颗粒的团聚,获得具有高效催化性能和较低背压的复合型陶瓷纤维滤管。
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公开(公告)号:CN115957610A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202110938458.1
申请日:2021-08-16
申请人: 杭州玺富环保科技有限公司 , 上海市机电设计研究院有限公司 , 上海耀含环保科技有限公司
IPC分类号: B01D53/75 , B01D53/86 , B01D53/83 , B01D53/50 , B01D53/68 , B01D53/04 , B01D46/62 , B01D46/02 , B01D46/24 , F23J15/00 , F23J15/02 , F23G7/00
摘要: 本发明提供了一种垃圾焚烧烟气处理系统,采用高比表面积、高孔容的熟石灰作为脱硫剂,并采用高温干法脱硫、触媒陶瓷纤维管反应器及后处理装置的搭配使用,在一定温度范围即可将污染物高效处理干净,以更短的工艺流程达到垃圾焚烧烟气超净排放要求,具有高效、稳定、运行费用低等性能优越性,经处理后干净烟气可较传统方法多回收大量烟气余热,且有效对后续余热回收装置提供保护,大大减少换热面被粉尘(尤其是黏性粉尘)堵塞覆盖的风险,提升换热效率,实现了垃圾焚烧飞灰减排及资源化利用。
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公开(公告)号:CN112757546B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202011516541.1
申请日:2020-12-21
申请人: 浙江海亮环境材料有限公司 , 杭州玺富环保科技有限公司 , 绍兴文理学院
摘要: 本发明公开了一种制作陶瓷纤维滤管的喷浆设备及方法,其中设备包括旋转平台、与旋转平台同步旋转的陶瓷纤维浆料喷浆模块、加强浆料喷浆模块;陶瓷纤维浆料喷浆模块包括陶瓷纤维浆料进料箱、陶瓷纤维浆料计量泵、陶瓷纤维浆料喷料管以及陶瓷纤维浆料布液板;加强浆料喷浆模块包括加强浆料进料箱、加强浆料计量泵、加强浆料喷料管以及加强浆料布液板。本发明在整根陶瓷纤维浆料/加强浆料喷料管上适当位置设置多个喷料头,并对应喷料头设置布液板,使整根喷料管能够喷射上下均匀的浆液;并且喷料管随着旋转平台匀速旋转,从而保证整根成型陶瓷纤维滤管的管壁厚度的均匀性,提升了陶瓷纤维管的质量。
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公开(公告)号:CN118751233A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410855079.X
申请日:2024-06-28
申请人: 杭州玺富环保科技有限公司
IPC分类号: B01J23/22 , B01J23/44 , B01J35/00 , B01J35/50 , B01J37/02 , B01D46/00 , B01D46/24 , B01D53/86
摘要: 本发明公开了多功能催化及除尘复合金属滤筒及其制备方法,制备的方法步骤如下:S1:将无机纤维、有机纤维、无机粘结剂、有机粘结剂、改性剂和水进行分散混合,制备成浆料;S2:将浆料于模具中成型,煅烧后制成若干可相互嵌套的催化层基材;S3:在若干催化层基材浸渍催化剂浆液,经干燥和煅烧后得催化层;S4:将支架依次套入若干催化层,再在最外侧催化层的外侧设置多孔金属膜形成滤筒本体,将若干滤筒本体连接组装,并在两端分别安装法兰和密封底盖,即得多功能催化及除尘复合金属滤筒。本发明制备的多功能催化及除尘复合金属滤筒具有优异的催化除尘性能。
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公开(公告)号:CN118616036A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410519972.5
申请日:2024-04-28
申请人: 杭州玺富环保科技有限公司 , 绍兴文理学院 , 远富新(厦门)节能新材料科技有限公司
摘要: 本申请涉及一种泡沫钢负载氧化物尾气处理催化剂的制备方法及应用,该方法通过粉末熔融发泡法制备泡沫钢并通过溶胶凝胶法,以有机醇为溶剂溶解活性组分粉体,用于将钛氧化物浸渍陈化至泡沫钢得到载体,通过浸渍法将活性组分浸渍至载体上,制得了一种泡沫钢负载氧化物尾气处理催化剂。该制备方法操作简单,设备要求简便,实现了高集成一体化制备,提高了生产效率,降低了生产成本,有利于工业推广、应用。且通过该方法制备的泡沫钢负载氧化物尾气处理催化剂具有较低的尾气处理温度和较高的反应催化活性以及较好的粉末过滤性能,可应用于工业废气的深度净化中,有效地进行尾气脱硝、脱VOC以及除尘处理,实现工业废气净化,避免环境污染问题。
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公开(公告)号:CN118203950A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410217572.9
申请日:2024-02-28
申请人: 远富新(厦门)节能新材料科技有限公司 , 杭州玺富环保科技有限公司
摘要: 本发明提出一种中低温含硫含水环境烟气除尘脱硝系统及滤袋制作方法,系统包括烟气预处理装置、氨气供应单元、除尘脱硝反应器和净化烟气排放装置,除尘脱硝反应器包括采用高比表高纯度钛白粉制成的脱硝滤袋。其采用高效氧化剂提前选择性地调配烟气中的气体,达到快速SCR反应所需的物质配比,显著提高脱硝反应速率;同时钛白粉具有高比表面积,提供较高的供氨和氮氧化物接触吸附的比表面积,且不具有强氧化性,大幅减少低温下条件硫酸氢铵的生成,有效提高滤袋的使用寿命。该系统通过运用快速SCR反应机理,结合钛白粉制备的脱硝滤袋,提高了滤袋在低温条件下的抗水抗硫性能,提供了一种在中低温、含水、含硫工况下,进行烟气除尘且高效脱硝的方法。
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公开(公告)号:CN117427628A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311320321.5
申请日:2023-10-12
申请人: 杭州玺富环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了抗脱落抗水陶瓷纤维滤管用催化浆液、制备方法及应用,该催化浆液制备的方法步骤如下:S1:将钛酸丁酯溶于草酸水溶液中形成有机钛前驱液;S2:向S1的有机钛前驱液中加入有机硅烷,配成钛硅复合溶胶;S3:向S2的钛硅复合溶胶中加入分散剂和渗透剂,然后再加入五水草酸氧钒和四水合七钼酸铵,经超声分散后即得催化浆液。本发明的催化浆料还能够与陶瓷纤维滤管更好的粘结,提高催化剂的机械强度和稳定性,使其不易脱落;同时由于表面能较低,可以防止水分子在催化剂表面吸附,从而提高催化剂的抗水性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116511208A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310445424.8
申请日:2023-04-24
申请人: 杭州玺富环保科技有限公司 , 绍兴文理学院 , 远富新(厦门)节能新材料科技有限公司
IPC分类号: B09B3/00 , C01G31/02 , B09B3/35 , B09B3/40 , B09B101/60
摘要: 本发明提出了一种废旧催化型陶瓷纤维滤管的资源化处理方法,根据废弃催化陶瓷纤维破损和断裂程度,分为基层完好的第一类滤管和基层严重破损的第二类滤管,进行分类处理。对第一类滤管进行再生处理,包括对第一类滤管进行至少一次催化剂涂覆液涂覆和干燥煅烧处理,直至第一类滤管的催化活性物质含量恢复至有效催化含量;对第二类滤管进行回收处理,包括清洗溶解第二类滤管,通过固液分离回收清洗溶解后的固体和清洗液。该方法实现对废旧催化型陶瓷纤维滤管的分类处理,提高废旧催化型陶瓷纤维滤管和贵金属的回收率,降低固废二次污染。
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