一种超临界水热合成纳米金属氧化物的制备系统

    公开(公告)号:CN111333036A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010130425.X

    申请日:2020-02-28

    摘要: 本发明提供一种超临界水热合成纳米金属氧化物的制备系统,属于化工及环保技术领域。该系统包括纯水箱、温差发电设备、金属盐调制池、超临界水热合成设备、保温装置、换热器等,纯水箱后设置分流器一,之后两路中一路至温差发电设备,另一路连接合流器一,合流器一后接混合器,混合器后接换热器,换热器管道通过接超临界水热合成设备,换热器管道最后经分流器二至金属盐调制池和合流器二。本发明不仅可以实现纳米材料的制备,还可以充分利用本制备系统的余热,实现热能的充分利用。

    利用水泥窑尾气中的CO2预处理飞灰水洗废水的系统及方法

    公开(公告)号:CN111233121A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010095019.4

    申请日:2020-02-12

    摘要: 本发明提供一种利用水泥窑尾气中的CO2预处理飞灰水洗废水的系统及方法,属于环境污染治理技术领域。该方法从水泥窑尾气管道分出部分尾气,通过引风机将部分尾气通入多级喷淋吸收床,同时将水洗飞灰废水经抽水泵泵入多级喷淋吸收床,废水和尾气在此充分混合,最后将吸收处理后的水溶液收集到沉淀池并形成沉淀物,使上清液达到下级工艺需求循环利用。该方法能有效解决飞灰水洗废水处理中药剂使用成本过高和处理后废水钠盐含量过高的问题,减少了钠离子的引入降低了水中含盐量,而且能够同步减少CO2的排放,有效降低飞灰水洗废水中的碱土金属、重金属离子浓度。特别适用于水泥窑共处置飞灰工艺存在时采用。

    一种检测滤料同时吸附气体与颗粒物的性能的系统及方法

    公开(公告)号:CN110132800A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910492660.9

    申请日:2019-06-06

    IPC分类号: G01N15/00

    摘要: 本发明属于吸附材料领域,具体涉及一种检测滤料同时吸附气体与颗粒物的性能的系统及方法。所述系统包括:载气单元,用于提供载气;待测气体生成单元,用于提供待测气体;颗粒物生成单元,用于提供颗粒物;混合单元,用于将所述载气、待测气体和颗粒物混匀得到混合流体;吸附过滤单元,用于吸附所述待测气体和颗粒物;检测单元,用于检测所述吸附过滤单元吸附后剩余的混合流体中的所述待测气体和颗粒物的含量;所述载气单元与所述颗粒物生成单元连接;所述颗粒物生成单元和待测气体生成单元分别与所述混合单元连接;所述混合单元、吸附过滤单元和检测单元依次连接。该系统实现滤料同步脱除气体与颗粒物性能的测试与分析,为大气的治理做出贡献。

    一种硫氧镁水泥轻质高强泡沫板及其制备方法

    公开(公告)号:CN109678448A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910138490.4

    申请日:2019-02-25

    IPC分类号: C04B28/30 C04B38/10

    摘要: 一种硫氧镁水泥轻质高强泡沫板及其制备方法,属于建筑材料领域。原料包括以下组分:40~100份质量的轻烧氧化镁粉、15~50份质量的七水硫酸镁、15~40份质量的水、0.1~3份质量的外加剂、5~30份质量的泡沫。本发明采用七水硫酸镁代替工业硫酸镁,解决烟气脱硫废液的处理问题,同时实现了二次资源的利用,避免环境污染和资源浪费,降低了硫氧镁水泥泡沫板的生产成本。泡沫板加入外加剂,改变了其水化产物的类型,水泥孔隙率大大降低,结构更为密实。宏观上表现为抗压强度高,且导热系数低,耐火性能优良,轻质、高强、耐高温、耐水性良好,解决了硫氧镁水泥普遍存在的容重与强度之间的矛盾,拓宽了硫氧镁水泥的应用范围,在建材、工程方面具有广阔的应用前景。

    一种利用钢渣尾泥制备碳化建材的方法

    公开(公告)号:CN109665788A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910055376.5

    申请日:2019-01-21

    IPC分类号: C04B28/08 B28B1/14 B28B11/24

    摘要: 本发明提供一种利用钢渣尾泥制备碳化建材的方法,属于资源综合利用技术领域。该方法首先将钢渣尾泥不烘或烘干至含水率为5%~30%,按照钢渣尾泥80~100%,石膏0~20%得到混合料,然后外加占以上混合料总质量0%~0.9%的减水剂并搅拌均匀,倒入模具中浇铸;在混凝土标准养护箱中进行恒温恒湿养护,成型后拆模并在碳化室中养护,即得到钢渣碳化建材。本发明克服了钢渣尾泥综合利用率低的难题,采用适用于钢渣尾泥的浇铸成型方式降低生产成本,吸收工业废气中的二氧化碳也可在一定程度上缓解温室效应,具有一定的经济效益、环境效益和社会效益。所制备的建材具有优异的早期强度和安定性。

    一种利用钢渣微粉制备高强碳化建材的方法

    公开(公告)号:CN109608151A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910054726.6

    申请日:2019-01-21

    IPC分类号: C04B28/14 C04B111/74

    摘要: 本发明提供一种利用钢渣微粉制备高强碳化建材的方法,属于资源综合利用技术领域。该方法首先对钢渣进行级配,将70%~100%钢渣,0%~30%脱硫石膏混合制成固体混合物,然后外加占固体混合物干基质量5%~25%的水并搅拌均匀,压制成型后在碳化室中养护,即得到钢渣高强碳化建材。本发明克服了钢渣综合利用率低的难题,压制成型的方式提高了生产效率,吸收工业废气中的二氧化碳也可在一定程度上缓解温室效应,具有一定的经济效益、环境效益和社会效益。所制备的建材具有优异的早期强度和安定性。

    低挥发性有机气体在吸附材料上吸附量的测定方法及设备

    公开(公告)号:CN104990827B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201510330784.9

    申请日:2015-06-15

    IPC分类号: G01N5/02

    摘要: 本发明涉及一种低挥发性有机气体在吸附材料上吸附量的测定方法及设备,主要包括生成器、保温管路、吸附器和FID检测器。所述生成器加热生成不同种类、浓度、流速的单组份低挥发性有机气体,所述吸附器将填充吸附剂的反应柱置于恒温环境中,所述保温管路用于连接生成器与恒温吸附系统,保障气体在运输过程不被冷凝,所述FID检测器负责检测吸附柱出口气中有机气体的浓度。低挥发性有机气体稳定流入吸附柱,通过对吸附管路出口浓度的变化曲线积分可获得该柱内吸附材料对此有机气体的吸附量。该套检测方法及装置可对气体浓度实现高灵敏度、宽量程的在线实时检测,操作便捷稳定,得到吸附量相关数据信息更为丰富、准确。

    一种室温脱硝用催化试样的制备方法

    公开(公告)号:CN105642276B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201510977712.3

    申请日:2015-12-23

    IPC分类号: B01J23/34

    摘要: 本发明涉及一种室温(30℃)选择性催化还原脱硝催化试样的制备方法,属于室内空气净化技术及环境保护技术领域。该系列试样以改性的商用活性碳纤维(ACF)为载体,通过等体积浸渍法,并在惰性气氛下煅烧,制备得到按一定比例和质量分数均匀负载与活性碳纤维上的催化剂,再进一步通过等体积浸渍法负载一定质量浓度的尿素,得到最终样品。本发明通过改善载体活性官能团的数量和种类,设计并实现了金属氧化物的均匀负载以及尿素与金属氧化物之间的优化协同,制备得到了一种高效的室温脱硝催化试样,在30℃时,NO的净化率可高于90%,并且可以重复回收利用。本制备方法简单,成本低廉,易操作,催化性能稳定优越。

    一种低温高效湿法脱除Hg0的方法

    公开(公告)号:CN108421389A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810201849.3

    申请日:2018-03-12

    IPC分类号: B01D53/78 B01D53/64 B01D53/60

    摘要: 本发明提供一种低温高效湿法脱除Hg0的方法,属于环境保护技术领域。该方法利用高氧化性的Fenton试剂作为吸收液,通过改变实验过程中Fe3+浓度、Hg0进口浓度、溶液温度、溶液pH、H2O2浓度、O2浓度、SO2浓度和NOx浓度不同条件的数值,得出脱除Hg0的最佳实验条件,并对此条件进行优化,在优化后的最佳条件下也可达到同时脱除Hg0、SO2和NOx的目的。该方法在低温条件下,对Hg0具有较优良的净化效率,同时能够高效脱除烟气中的SO2和NOx。本发明工艺原料价廉易得、装置简易、效率高且没有二次污染,具有很高的使用价值。

    低温脱除燃煤废气中NOx和Hg0的催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN107715867A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710934637.1

    申请日:2017-10-10

    摘要: 本发明提供一种低温高效脱除燃煤废气中NOx和Hg0的CexZryMnzO2/γ-Al2O3催化剂制备方法,属于环境保护技术领域。该方法通过将载体γ-Al2O3、金属盐按照一定配比,以等体积浸渍法将金属盐均匀负载于γ-Al2O3上并在一定温度下煅烧从而得到低温高效脱除NOx和Hg0的样品。该样品在低温条件下,能够高效脱除废气中的NOx和Hg0。本方法工艺简单,原料廉价,可操作性强,便于工业化生产,可广泛应用于火电、钢铁、陶瓷等行业末端尾气的协同高效治理,具有很好的用于前景。