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公开(公告)号:CN112934012A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110120145.5
申请日:2021-01-28
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于聚四氟乙烯的管式陶瓷膜表面超疏水改性方法,包括以下步骤:采用乙基纤维素‑无水乙醇溶胶作为胶态涂覆助剂,并添加PTFE的有机胺悬浮液,超声分散并搅拌均匀后,得到胶态涂覆液;采用提拉浸渍法将胶态涂覆液涂覆于陶瓷膜基体上,经处理后得到表面超疏水的管式陶瓷膜。本发明提供的一种基于聚四氟乙烯的管式陶瓷膜表面超疏水改性方法,工艺流程简单,解决管式陶瓷膜表面超疏水改性出现的不均匀问题,得到低粘附力超高接触角的聚四氟乙烯超疏水表面,高于目前报道的聚四氟乙烯超疏水表面接触角,具备一定程度的化学稳定性、机械稳定性、热稳定性,适用于各类陶瓷膜管表面耐污秽自清洁涂层的构造。
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公开(公告)号:CN112934012B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110120145.5
申请日:2021-01-28
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于聚四氟乙烯的管式陶瓷膜表面超疏水改性方法,包括以下步骤:采用乙基纤维素‑无水乙醇溶胶作为胶态涂覆助剂,并添加PTFE的有机胺悬浮液,超声分散并搅拌均匀后,得到胶态涂覆液;采用提拉浸渍法将胶态涂覆液涂覆于陶瓷膜基体上,经处理后得到表面超疏水的管式陶瓷膜。本发明提供的一种基于聚四氟乙烯的管式陶瓷膜表面超疏水改性方法,工艺流程简单,解决管式陶瓷膜表面超疏水改性出现的不均匀问题,得到低粘附力超高接触角的聚四氟乙烯超疏水表面,高于目前报道的聚四氟乙烯超疏水表面接触角,具备一定程度的化学稳定性、机械稳定性、热稳定性,适用于各类陶瓷膜管表面耐污秽自清洁涂层的构造。
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公开(公告)号:CN113339830A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110316740.6
申请日:2021-03-25
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于陶瓷膜法的燃煤机组烟气水分及余热回收利用系统。该系统的核心元件是纳米陶瓷膜换热器和微米陶瓷膜换热器。在毛细冷凝机制的作用下,纳米膜陶瓷换热器从脱硫前的烟气中回收热量和水分,其回收的水分作为锅炉补水补入凝汽器热井,回收的热量加热低温加热器之间流动的凝结水。在膜状凝结的作用下,微米膜陶瓷换热器从脱硫后的烟气中回收水分,其回收的水分进入冷却塔,补充循环冷却水。
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公开(公告)号:CN113230906A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110329653.4
申请日:2021-03-26
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种自制粉煤灰疏水陶瓷复合膜的制备方法,包括以下步骤:(1)分别用乙醇、丙酮和去离子水将自制粉煤灰陶瓷膜进行超声清洗、干燥;(2)取无水乙醇和乙酸乙酯混合,然后加入1H,1H,2H,2H‑全氟癸基三乙氧基硅烷,混合均匀后静置;(3)将步骤(1)得到的粉煤灰陶瓷膜浸泡到步骤(2)的接枝溶液中,静置后取出;(4)将步骤(3)中得到的粉煤灰陶瓷膜在干燥箱中干燥;(5)将步骤(4)得到的粉煤灰陶瓷膜用乙醇和去离子水清洗、干燥,得到疏水粉煤灰复合陶瓷膜。本发明的粉煤灰疏水陶瓷膜为复合材料,有机氟硅烷聚合物与无机粉煤灰陶瓷膜层之间以共价键的方式结合,膜层稳定不易脱落,适合用于海水淡化或废水处理的膜蒸馏过程。
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公开(公告)号:CN113209784A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110329696.2
申请日:2021-03-26
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 基于聚光光伏光热的烟气水分回收及脱碳系统,它包括聚光光伏光热子系统、烟气水分回收子系统及烟气脱碳子系统三个部分。本系统采用CPV/T(聚光光伏光热系统)吸收太阳能,经CPC聚光镜的反射作用,更高效地产出电能和热能;采用溶液吸收法进行烟气水分回收,循环溶液(LiCl溶液)采用电渗析法进行再生;采用膜法脱碳,选取陶瓷膜组合为膜组件,吸收液(乙醇胺溶液)利用太阳能电池板的余热进行再生,实现能量梯级利用与综合利用。本系统为电厂烟气水分回收及脱碳提供了一种高效、节能、环保的创新型解决方法,在燃煤电厂烟气处理方面具有很大的应用潜力和综合经济效益。
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公开(公告)号:CN112902699A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110324997.6
申请日:2021-03-26
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种火电厂冷却塔水蒸汽回收系统。系统由内循环子系统和外循环子系统组成,内循环子系统用于回收水蒸汽,外循环子系统用于提供低温冷却介质。其中,内循环子系统的核心装置是陶瓷膜组件。冷却塔排出的高温水蒸汽经过低温陶瓷膜管时,在膜管外表面或膜孔中发生凝结,形成的凝结液在压差、温差、浓度差等驱动力的协同作用下,渗透进入陶瓷膜管内,实现水蒸汽的回收。
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