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公开(公告)号:CN113813940A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111149591.5
申请日:2021-09-29
Applicant: 江苏科仕达实验室环保科技有限公司 , 扬州大学 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种饱和活性炭活化再生处理工艺,处理工艺包括如下步骤:1)将饱和活性炭装入活化炉中,关好炉门,启动饱和活性炭活化再生系统,采用热风循环脱附再生工序对活性炭进行加热脱附;2)活性炭脱附后产生的废气由收集系统收集后依次经由冷凝析出液收集工序、吸收液吸收工序和光催化降解工序处理后排出;其中,热风循环脱附再生工序包括如下步骤:a)活化炉开始加热的同时循环风机开始工作;b)活化炉温度持续上升至70℃时,引风机开始工作,活化炉温度持续上升至110℃时,到达恒温脱附阶段,活化炉停止加热并自然冷却至室温后关闭所有设备,完成活化;本发明延长了活性炭的使用寿命,降低成本,提高废气处理效率。
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公开(公告)号:CN109579207A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811547604.2
申请日:2018-12-18
Applicant: 江苏科仕达实验室环保科技有限公司
Inventor: 林浪
Abstract: 本发明涉及一种楼宇通风系统,其技术方案要点包括筒状袋、通风机以及用于连接筒状袋和通风机的通风管,所述通风管内设置有用于过滤空气的筛板,所述筛板的上下两端均设置成弧边,所述筛板的左右两端的中间部位均设置有插柱,所述插柱插入所述通风管的侧壁内,所述筛板的上端设置有驱动筛板以插柱为轴做周向摆动的驱动件。发明具有在驱动件驱动筛板以插柱为轴做周向的摆动时,筛板的弧边时刻与通风管的内侧壁接触进而起到优秀的对空气进行过滤的同时令附着在筛板上的颗粒物坠落,避免颗粒物在筛板上附着而影响到通风效果。
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公开(公告)号:CN109499228A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811542044.1
申请日:2018-12-17
Applicant: 江苏科仕达实验室环保科技有限公司
Inventor: 林浪
Abstract: 本发明涉及一种废气处理设备。所述废气处理塔的废气进口与洁净空气出口之间依次设有分流器、分离球、喷淋头、除雾区;所述废气处理塔下方还设有水箱,所述喷淋头与水箱通过水管连通;所述废气处理塔底部设有溢流口,并连接有排水管道;所述水箱还连接有自动加药机。其优点在于废气进入废气处理塔后,依次通过分流器分流、分离球杂质的吸附、喷淋头喷水净化、除雾区除雾,同时设置自动加药机,加入中和药液随喷淋头喷洒,中和废气中的有毒气体,对废气进行全面的处理,能够将废气洁净效果达到最大化,废气处理效果好。
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公开(公告)号:CN109078458A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810992818.4
申请日:2018-08-29
Applicant: 扬州大学 , 江苏科仕达实验室环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了废气净化领域内的一种实验室废气复合吸收吸附净化装置,包括一级喷淋塔,一级喷淋塔与二级喷淋塔相连通,二级喷淋塔与活性炭吸附箱相连通;一级喷淋塔一端设置有通入废气的进口集气罩一,一级喷淋塔的底部设置有用于通入吸收液的循环水箱一,循环水箱一上侧设置有进液口一和液下泵一,循环水箱一下侧设置有排污口一,一级喷淋塔内设置有侧喷一,一级喷淋塔上侧设置有顶喷一,顶喷一和侧喷一经喷淋管一与液下泵相连;对废气中的无机污染物和有机污染物的去除功能明确,反应速度快,另外,还具备耐高温、防腐、使用寿命长、去除效率高的优点,特别适合实验室混合废气净化处理,本发明可以用于实验室废气的净化处理。
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公开(公告)号:CN119425642A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411725218.3
申请日:2024-11-28
Applicant: 江苏科仕达实验室环保科技有限公司
Abstract: 本发明涉及实验室废气处理与滤料再生技术领域,且公开了一种实验室用废气干法吸附滤料原位再生设备。包括底座,所述底座的上表面固定连接有初滤箱,所述底座的上表面固定连接有无机吸附箱,所述底座的上表面固定连接有有机吸附箱。本发明制备的无机废气滤料和有机废气滤料及吸附、光催化组合工艺研究在不同操作条件或工艺参数下光催化氧化的去除效果及转化率,有机废气滤料可以有效的吸附实验室废气中的有机污染物,且吸附饱和后负载纳米TiO2的滤料通过光激发纳米TiO2催化氧化,将吸附于滤料结构中的有机污染物降解,从滤料蜂窝孔系结构表面脱落,达到有机废气滤料的原位再生,可延长有机废气滤料的更换周期,提高了实验室废气处理的效率。
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公开(公告)号:CN111185455B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202010034521.4
申请日:2020-01-14
Applicant: 江苏科仕达实验室环保科技有限公司 , 同济大学
IPC: B08B15/02
Abstract: 本发明公开了一种节能型补风通风柜,属于通风柜技术领域。该通风柜包括上柜体、下柜体和上补风系统,上柜体顶部设有通过排风管与排风机相连的集气罩,上柜体的操作口处设有可沿竖直方向移动的透视拉门,上柜体内后侧设有导流挡板,上补风系统包括上补风风机、上补风风管、上外补风静压箱和上内补风静压箱,上外补风静压箱和上内补风静压箱均设于通风柜顶部且分别位于拉门的前侧和后侧,上外补风静压箱和上内补风静压箱为底部分别开设有上外补风口和上内补风口的密闭腔体,上外补风静压箱和上内补风静压箱的内腔均分别通过上补风风管与上补风风机相连通。本发明在相比传统通风柜排风量更小的情况下就可以保证通风柜整体的排污效果,能耗低。
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公开(公告)号:CN111185455A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010034521.4
申请日:2020-01-14
Applicant: 江苏科仕达实验室环保科技有限公司 , 同济大学
IPC: B08B15/02
Abstract: 本发明公开了一种节能型补风通风柜,属于通风柜技术领域。该通风柜包括上柜体、下柜体和上补风系统,上柜体顶部设有通过排风管与排风机相连的集气罩,上柜体的操作口处设有可沿竖直方向移动的透视拉门,上柜体内后侧设有导流挡板,上补风系统包括上补风风机、上补风风管、上外补风静压箱和上内补风静压箱,上外补风静压箱和上内补风静压箱均设于通风柜顶部且分别位于拉门的前侧和后侧,上外补风静压箱和上内补风静压箱为底部分别开设有上外补风口和上内补风口的密闭腔体,上外补风静压箱和上内补风静压箱的内腔均分别通过上补风风管与上补风风机相连通。本发明在相比传统通风柜排风量更小的情况下就可以保证通风柜整体的排污效果,能耗低。
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公开(公告)号:CN110467322A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910890665.7
申请日:2019-09-20
Applicant: 扬州大学 , 江苏科仕达实验室环保科技有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了废水处理领域内的一种实验室高浓度综合废水处理一体机,包括集成于集装箱体中的微电解反应器、PH调整罐、第一斜板沉淀池、中间水池、水解酸化池、移动床生物膜反应器、混凝反应器、第二斜板沉淀池、加压过滤器、接触消毒池、污泥浓缩池、中间水池出水提升泵、水解酸化池搅拌机、混凝反应器搅拌机、加压过滤器反冲洗泵、加压过滤器进水泵、溶药箱、风机、PLC、集成式废气处理装置、第一加药装置、第二加药装置、第三加药装置、第四加药装置、第五加药装置、第六加药装置、螺杆泵、叠螺机,本发明可有效去除废水中的重金属、有机物、悬浮物、颗粒杂质、细菌等,处理效率高,可移动化设备方便灵活,可用于实验室废水处理。
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公开(公告)号:CN109464830A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811542071.9
申请日:2018-12-17
Applicant: 江苏科仕达实验室环保科技有限公司
Inventor: 林浪
Abstract: 本发明涉及一种废水处理装置,包括过滤架、供污水通入且连接至过滤架的污水管道,过滤架上设有出料辊和收料辊,出料辊与收料辊之间绕装有过滤网,污水管道的出口朝向过滤网;出料辊上设有驱动其转动的第一驱动机构,收料辊上设有驱动其转动的第二驱动机构;过滤架上还设有用于支撑过滤网的容置框,容置框上设有容置槽,容置框上设有用于检测污水水位高度的水位检测装置,水位检测装置控制第一驱动机构和第二驱动机构转动。通过上述结构实现了自动调整过滤网位置的效果,可长时间自动运行,减少了额外的劳动力。
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公开(公告)号:CN119390146A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411722340.5
申请日:2024-11-28
Applicant: 江苏科仕达实验室环保科技有限公司
IPC: C02F1/00 , B01F33/82 , B01F101/23
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种实验室用废水处理设备,包括:处理箱、向所述处理箱中输送药剂的输送机构、对所述处理箱内的废水与药剂进行搅拌混合的搅拌机构、对进入所述处理箱内的废水进行过滤处理的预处理机构;所述搅拌机构包括:搅拌件、带动所述搅拌件边转动边竖向移动的驱动单元、活动壳、固定安装于所述活动壳上的活动杆、带动所述活动壳进行轴向移动的连动件。本发明中,通过搅拌机构的设置,可对废水与药剂进行横向与竖向的搅拌,使得废水与药剂能够更充分地混合,提高了混合均匀度,进而使得废水与药剂的充分接触和反应,提高了净化效果。
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