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公开(公告)号:CN106853329B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201610137037.8
申请日:2016-03-11
申请人: 济南大学
摘要: 本发明公开了一种用于低温烟气脱硝的臭氧与气态水反应生成羟基自由基的方法及装置。该方法是,使氧气或空气中的臭氧与气态水在催化剂的作用下发生反应,生成氧化性更强的羟基自由基,羟基自由基氧化低温烟气中的氮氧化物时生成可被碱液彻底吸收的亚硝酸或硝酸,解决了臭氧氧化脱硝时用量大、用量低时NOx脱除率低和氧化吸收不彻底的问题。该专利还提供了实现上述目的的装置。该装置主要由水受热汽化、臭氧产生、臭氧与气态水催化反应三部分构成。该装置实现了臭氧与气态水催化反应生成氧化性更强的羟基自由基,提高了低温烟气中NOx的氧化和吸收效率,大幅度降低了臭氧脱硝成本。
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公开(公告)号:CN106582808B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201611087121.X
申请日:2016-12-01
申请人: 济南大学
摘要: 本发明公开了一种催化臭氧与气相双氧水/水生成羟基自由基的催化剂及其应用,该催化剂的活性成分为Fe2O3、Al2O3和钛硅分子筛TS‑1,所述Fe2O3和Al2O3负载在钛硅分子筛TS‑1上。本发明还提供了由该催化剂、拟薄水铝石和蜂窝陶瓷组成的整体式催化剂,以及催化剂的制备方法和低温烟气的脱硝方法。本发明催化剂制备方法简单、原料易得,能催化臭氧与气相双氧水/水反应,生成羟基自由基,增加了氧化效率,显著减少了臭氧和双氧水的使用量,降低了运行成本,可以应用于焦化厂、烧结机、玻璃炉窑、中小型锅炉等工业设备的低温烟气脱硝,应用广泛。
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公开(公告)号:CN108126739A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711374111.9
申请日:2017-12-19
申请人: 济南大学
摘要: 本发明涉及一种臭氧异相催化氧化废水中COD的催化剂及其制备方法。以MCM-41微球分子筛为载体,以Al和Fe、Mn或Ce三者之一为活性组分,催化剂活性成分的前驱体为硝酸盐、醋酸盐或氯化物。该发明采用浸渍法制备多元金属氧化物负载型催化剂。该固体催化剂可将臭氧分解为氧化性更强的羟基自由基,然后羟基自由基与废水中的有机物发生氧化反应,将有机物转化为二氧化碳和水,从而达到降低废水中COD的目的。本发明催化剂催化活性高,使用寿命长,易于实现大规模生产,有效提高了臭氧去除废水中COD的效率。
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公开(公告)号:CN106853329A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201610137037.8
申请日:2016-03-11
申请人: 济南大学
CPC分类号: B01D53/76 , B01D53/56 , B01D53/78 , B01D2251/2062 , B01D2251/304 , B01D2251/402 , B01D2251/604 , B01D2258/0283
摘要: 本发明公开了一种用于低温烟气脱硝的臭氧与气态水反应生成羟基自由基的方法及装置。该方法是,使氧气或空气中的臭氧与气态水在催化剂的作用下发生反应,生成氧化性更强的羟基自由基,羟基自由基氧化低温烟气中的氮氧化物时生成可被碱液彻底吸收的亚硝酸或硝酸,解决了臭氧氧化脱硝时用量大、用量低时NOx脱除率低和氧化吸收不彻底的问题。该专利还提供了实现上述目的的装置。该装置主要由水受热汽化、臭氧产生、臭氧与气态水催化反应三部分构成。该装置实现了臭氧与气态水催化反应生成氧化性更强的羟基自由基,提高了低温烟气中NOx的氧化和吸收效率,大幅度降低了臭氧脱硝成本。
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公开(公告)号:CN106853327B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN201610137024.0
申请日:2016-03-11
申请人: 济南大学
摘要: 本发明的低温烟气脱硫脱硝一体化的方法,在待处理的烟道上集成有等离子体脱硫脱硝装置、双氧水催化活化脱硫脱硝装置和臭氧氧化脱硫脱硝装置中的两种或三种装置,在含有等离子体脱硫脱硝装置的方案中,等离子体脱硫脱硝装置设置于烟道的最前端,在双氧水、臭氧氧化脱硫脱硝装置同时存在的情况下,双氧水催化活化脱硫脱硝装置位于前端。本发明的低温烟气脱硫脱硝一体化的方法,将等离子脱硫脱硝技术、H2O2催化活化技术和臭氧高级氧化脱硫脱硝技术中两种或三种技术应用在一个方案中,可根据烟气的不同工况协同调节三种脱硝技术,提高了NOx的脱除效率,同时降低了脱硫脱硝运行成本。
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公开(公告)号:CN106582808A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611087121.X
申请日:2016-12-01
申请人: 济南大学
CPC分类号: B01J29/89 , B01D53/8628 , B01D53/90 , B01D2251/104 , B01D2251/106 , B01D2258/0283 , B01J2229/186
摘要: 本发明公开了一种催化臭氧与气相双氧水/水生成羟基自由基的催化剂及其应用,该催化剂的活性成分为Fe2O3、Al2O3和钛硅分子筛TS‑1,所述Fe2O3和Al2O3负载在钛硅分子筛TS‑1上。本发明还提供了由该催化剂、拟薄水铝石和蜂窝陶瓷组成的整体式催化剂,以及催化剂的制备方法和低温烟气的脱硝方法。本发明催化剂制备方法简单、原料易得,能催化臭氧与气相双氧水/水反应,生成羟基自由基,增加了氧化效率,显著减少了臭氧和双氧水的使用量,降低了运行成本,可以应用于焦化厂、烧结机、玻璃炉窑、中小型锅炉等工业设备的低温烟气脱硝,应用广泛。
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公开(公告)号:CN106378145A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201611015524.3
申请日:2016-11-18
申请人: 济南大学
IPC分类号: B01J23/889 , B01D53/75 , B01D53/90 , B01D53/56
CPC分类号: B01J23/8892 , B01D53/75 , B01D53/8628 , B01D53/90 , B01D2251/106 , B01D2251/2062 , B01D2251/304 , B01D2251/402 , B01D2251/604 , B01D2258/0283
摘要: 本发明公开了一种气态双氧水用催化剂及其应用,气态双氧水用催化剂活性组分为锰铜复合氧化物。本发明还提供了由该催化剂、氧化铝和蜂窝陶瓷组成的整体式催化剂,以及催化剂的制备方法和低温烟气的脱硝方法。本发明催化剂制备简单,适合工业化生产,主要应用在气态双氧水催化活化脱除低温烟气中氮氧化物的烟气脱硝领域,催化剂能促进气态双氧水分解成羟基自由基,而羟基自由基具有比双氧水更强的氧化性,使用本发明催化剂可以很好的对低温烟气进行脱硝,可以大幅度降低双氧水用量,显著提高双氧水脱硝效率。
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公开(公告)号:CN106378145B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201611015524.3
申请日:2016-11-18
申请人: 济南大学
IPC分类号: B01J23/889 , B01D53/75 , B01D53/90 , B01D53/56
摘要: 本发明公开了一种气态双氧水用催化剂及其应用,气态双氧水用催化剂活性组分为锰铜复合氧化物。本发明还提供了由该催化剂、氧化铝和蜂窝陶瓷组成的整体式催化剂,以及催化剂的制备方法和低温烟气的脱硝方法。本发明催化剂制备简单,适合工业化生产,主要应用在气态双氧水催化活化脱除低温烟气中氮氧化物的烟气脱硝领域,催化剂能促进气态双氧水分解成羟基自由基,而羟基自由基具有比双氧水更强的氧化性,使用本发明催化剂可以很好的对低温烟气进行脱硝,可以大幅度降低双氧水用量,显著提高双氧水脱硝效率。
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公开(公告)号:CN107585852A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710785958.X
申请日:2017-09-04
申请人: 济南大学
摘要: 本发明涉及一种臭氧异相催化氧化废水中COD的方法及装置。该方法利用固体催化剂将臭氧分解为氧化性更强的羟基自由基,然后羟基自由基与废水中的有机物发生氧化反应,将有机物转化为二氧化碳和水,从而达到降低废水中COD的目的。该方法中,臭氧与废水中COD的质量比为0.5~1:1,固体催化剂的使用量为0.2~2 g/L,停留时间为0.1~2 h。设计了实现该方法的催化氧化塔,该塔上部为废水和双氧水混合液分布区,中部为催化剂区域,下部为氧气和臭氧混合气体分布区。本发明的优点是解决了臭氧催化氧化中臭氧的利用率低、氧化速率慢的问题。
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公开(公告)号:CN107459124A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710785951.8
申请日:2017-09-04
申请人: 济南大学
IPC分类号: C02F1/72 , B01J23/889
CPC分类号: C02F1/725 , B01J23/8892 , C02F1/722 , C02F2305/02
摘要: 本发明涉及一种双氧水异相催化氧化废水中COD的方法及装置。该方法利用固体催化剂将双氧水分解为氧化性更强的羟基自由基,然后羟基自由基与废水中的有机物发生氧化反应,将有机物转化为二氧化碳和水,从而达到降低废水中COD的目的。该方法中,双氧水与废水中COD的质量比为0.5~1:1,固体催化剂质量与双氧水的流量比为1:100~300。设计了实现该方法的催化氧化塔,该塔上部为废水和双氧水槽,中部为催化剂区域,下部为布水区。本发明的优点是解决了双氧水液体芬顿催化剂的回用难题、污泥产生量大、降低了双氧水的用量,装置设计巧妙合理,总体上能节省投资、提高COD去除率。
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