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公开(公告)号:CN117679852A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311654569.5
申请日:2023-12-05
Applicant: 南京工业大学 , 江苏久朗高科技股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种保护膜管颈部及强化清灰的陶瓷膜管密封系统,包括盖板、花板、陶瓷膜管、膜护筒、导流头、弹簧圈、密封垫及含V型导流头的压板;花板按一定规则开设有花板孔,陶瓷膜管放置于花板孔内,花板孔与陶瓷膜管之间套有膜护筒;含V型导流头的压板位于陶瓷膜管的顶端。其主要特是膜护筒具有一定的柔性,可以有效保护陶瓷膜管颈部结构,避免了在应用过程中由于应力集中导致的陶瓷膜管颈部出现裂纹乃至断裂的问题,延长了陶瓷膜管的使用寿命,提升了装置运行稳定性;同时,顶部压板设计的V型导流头结构,在密封的同时强化了喷吹效果,降低陶瓷膜设备运行阻力,提高陶瓷膜管的运行效率。发明结构设计合理,具有很强的适用性。
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公开(公告)号:CN114210145A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111549841.4
申请日:2021-12-17
Applicant: 南京工业大学 , 江苏久朗高科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高温陶瓷膜除尘器底部的卸灰密封系统。包含中间灰仓、射频导纳液位计、三级过滤水箱、氮气储罐和氮气电加热器。本发明采用水和气两种结合的密封方式,以射频导纳液位计作为中间点,下方充满水,上方充入高温氮气,使上下气动闸板阀彻底隔绝,阻碍空气渗入陶瓷膜过滤器,同时中间灰仓具备自动清洗功能,防止内部结垢。本发明可以保证陶瓷膜除尘器稳定运行,实现双卸灰阀间的完全密封,解决因空气渗入导致除尘器内部燃烧及爆炸安全隐患,促进陶瓷膜除尘技术在黄磷炉等高温尾气净化中的推广应用。
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公开(公告)号:CN116462529A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310478943.4
申请日:2023-04-28
Applicant: 南京工业大学 , 江苏久朗高科技股份有限公司
IPC: C04B38/06 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种活性焦飞灰制备碳化硅膜支撑体的方法。使用活性焦再生飞灰作为造孔剂,微米级碳化硅粉体作为主要骨料,纳米氧化锆、氧化铝、氧化镁中一种或多种作为烧结助剂,聚乙烯醇水溶液作为粘结剂,混合均匀后得到预制料,将预制料挤压成型后得到支撑体生坯,再放入烘箱进行恒温干燥,最后放入高温炉中进行程序烧结。该方法利用焦化厂活性焦脱硫脱硝再生气净化过程中,过滤截留下的活性焦飞灰作为造孔剂,解决了活性焦飞灰(含有微量重金属离子,且吸附含高浓度SO2,NH3)的处置问题,有效降低了碳化硅陶瓷膜支撑体的制备成本,同时制备的碳化硅陶瓷膜具有较高的高机械强度和气体渗透性能,有着有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110342938A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910668952.3
申请日:2019-07-24
Applicant: 南京工业大学 , 江苏久朗高科技股份有限公司
IPC: C04B35/577 , C04B35/622 , C04B38/00 , C04B41/87 , B01D71/02 , B01D67/00
Abstract: 本发明涉及一种高通量多孔碳化硅分离膜的制备方法。以大孔的碳化硅支撑体作为基材制备具有非对称结构的碳化硅膜,采用二乙三胺五乙酸铝纤维作为可牺牲过渡层,使大孔径的支撑体与小粒径的分离层颗粒相互匹配,克服分离层颗粒内渗现象;通过喷涂的方法制备碳化硅膜的分离层,在高温煅烧分离层的过程中,同时去除中间纤维过渡层,简化了碳化硅膜的结构,制备出高通量多孔碳化硅分离膜。通过该方法制备出的碳化硅分离膜同时兼备大孔的支撑体和小孔的分离层,并且无中间过渡层,气体渗透性能较好,过滤精度较高,制备过程操作简单,易于规模化生产,可用于工业粉尘净化装置,在煤化工、热电厂和金属冶炼厂等行业,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113975972B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202111324031.9
申请日:2021-11-10
Applicant: 江苏久朗高科技股份有限公司 , 南京工业大学
IPC: B01D65/02
Abstract: 本发明公开了一种用于活性焦再生过程的碳化硅膜的再生方法。首先将用于活性焦再生过程的碳化硅膜滤芯表面的疏松滤饼碳粉层刮刷回收;然后将碳化硅膜滤芯放入高温炉中,通过高温将渗透进入碳化硅膜微孔及膜表面吸附的超细碳粉完全脱除;最后将碳化硅膜滤芯浸没水浴,加入超声波振动棒,使得碳化硅膜微孔中结晶的硫酸铵盐分散溶解,碳化硅膜滤芯通过恒温干燥后置于即可使用。本发明通过三步法将碳化硅膜表面及孔道中的杂质(碳粉、硫酸铵等)完全除去,具有绿色、高效、低损的特点,能够高效恢复碳化硅陶瓷膜的气体渗透通量,延长碳化硅陶瓷膜的使用寿命,是一种用于活性焦再生工艺的碳化硅膜的专用再生方法。
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公开(公告)号:CN114210145B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202111549841.4
申请日:2021-12-17
Applicant: 南京工业大学 , 江苏久朗高科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高温陶瓷膜除尘器底部的卸灰密封系统。包含中间灰仓、射频导纳液位计、三级过滤水箱、氮气储罐和氮气电加热器。本发明采用水和气两种结合的密封方式,以射频导纳液位计作为中间点,下方充满水,上方充入高温氮气,使上下气动闸板阀彻底隔绝,阻碍空气渗入陶瓷膜过滤器,同时中间灰仓具备自动清洗功能,防止内部结垢。本发明可以保证陶瓷膜除尘器稳定运行,实现双卸灰阀间的完全密封,解决因空气渗入导致除尘器内部燃烧及爆炸安全隐患,促进陶瓷膜除尘技术在黄磷炉等高温尾气净化中的推广应用。
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公开(公告)号:CN113975972A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111324031.9
申请日:2021-11-10
Applicant: 江苏久朗高科技股份有限公司 , 南京工业大学
IPC: B01D65/02
Abstract: 本发明公开了一种用于活性焦再生过程的碳化硅膜的再生方法。首先将用于活性焦再生过程的碳化硅膜滤芯表面的疏松滤饼碳粉层刮刷回收;然后将碳化硅膜滤芯放入高温炉中,通过高温将渗透进入碳化硅膜微孔及膜表面吸附的超细碳粉完全脱除;最后将碳化硅膜滤芯浸没水浴,加入超声波振动棒,使得碳化硅膜微孔中结晶的硫酸铵盐分散溶解,碳化硅膜滤芯通过恒温干燥后置于即可使用。本发明通过三步法将碳化硅膜表面及孔道中的杂质(碳粉、硫酸铵等)完全除去,具有绿色、高效、低损的特点,能够高效恢复碳化硅陶瓷膜的气体渗透通量,延长碳化硅陶瓷膜的使用寿命,是一种用于活性焦再生工艺的碳化硅膜的专用再生方法。
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公开(公告)号:CN110743282B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201911082862.2
申请日:2019-11-07
Applicant: 南京工业大学 , 江苏久朗高科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种变径气体净化陶瓷过滤膜管,属于多孔陶瓷分离膜制备领域。包括变径法兰端头、支撑体变径直管、变径密封端头以及过滤膜层;所述变径法兰端头和支撑体变径直管为一体化制备成型,然后通过高温热处理成半成品,再通过变径密封端头进行密封,最后在支撑体外层喷涂分离膜层,进行高温热处理成挂烛式陶瓷过滤膜管。本发明通过控制陶瓷过滤膜管内直径,使得沿法兰端头至密封端头内直径成一定角度的变化趋势,即沿法兰端头至密封端头管壁厚度越来越薄,陶瓷过滤膜管整体质量也随之下降,法兰端头的强度不变承载负荷减小,同时过滤阻力降低,过滤效率增加,也能有效改善脉冲反吹清除滤饼效果。
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公开(公告)号:CN118580100A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410772829.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 南京工业大学 , 江苏久朗高科技股份有限公司
IPC: C04B41/81
Abstract: 本发明公开了一种碳化硅多孔陶瓷等静压成型中微裂纹的修复方法,属于多孔陶瓷材料制备领域。该方法采用修复液对微裂纹处进行毛细管渗透,待微裂纹充满修复液后进行烘干处理,最后放入高温炉中烧结获得愈合完好的碳化硅多孔陶瓷。本发明主要将引入无机柱状纤维,通过溶胶浸渍方式修复多孔陶瓷表面微裂纹,提升了等静压制备过程中的成品率,解决了因成型微裂纹存在导致应力集中后强度低的问题,延长了碳化硅多孔陶瓷在复杂工况下的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116462529B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310478943.4
申请日:2023-04-28
Applicant: 南京工业大学 , 江苏久朗高科技股份有限公司
IPC: C04B38/06 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种活性焦飞灰制备碳化硅膜支撑体的方法。使用活性焦再生飞灰作为造孔剂,微米级碳化硅粉体作为主要骨料,纳米氧化锆、氧化铝、氧化镁中一种或多种作为烧结助剂,聚乙烯醇水溶液作为粘结剂,混合均匀后得到预制料,将预制料挤压成型后得到支撑体生坯,再放入烘箱进行恒温干燥,最后放入高温炉中进行程序烧结。该方法利用焦化厂活性焦脱硫脱硝再生气净化过程中,过滤截留下的活性焦飞灰作为造孔剂,解决了活性焦飞灰(含有微量重金属离子,且吸附含高浓度SO2,NH3)的处置问题,有效降低了碳化硅陶瓷膜支撑体的制备成本,同时制备的碳化硅陶瓷膜具有较高的高机械强度和气体渗透性能,有着有广泛的应用前景。
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