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公开(公告)号:CN113375507B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110736665.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 东北大学
IPC: F41H3/00
Abstract: 本发明涉及一种粉煤灰基飞行器尾焰红外抑制材料的制备方法与应用。其制备方法包括S1、制备N‑TiO2复合材料;S2、粉煤灰进行预处理后与NaOH固体混合后高温煅烧得到碱熔融后灰;S3、将N‑TiO2复合材料与碱熔融后灰加去离子水混合后进行老化;S4、将老化后的物料进行晶化、过滤、洗涤、干燥后得到粉煤灰基飞行器尾焰红外抑制材料。本发明制备的材料实现了对飞行器尾焰的红外辐射的抑制;设计颗粒喷管向尾焰中心喷射,使沸石颗粒与尾焰气体充分混合,利用其强吸附性吸附尾焰的高发射率辐射气体,改变其气体辐射特性,达到辐射波段处于探测范围之外,并通过光照负载二氧化钛对未燃可燃气体进行催化氧化,防止复燃。
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公开(公告)号:CN112322363A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011206149.7
申请日:2020-11-02
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米复合沸石吸附高炉煤气精脱硫工艺及装置,高炉煤气经过除尘处理之后的高炉煤气经TRT余压发电后进入脱硫塔经吸附剂吸附脱硫后送往各高炉煤气用户,当吸附剂饱和时,去往用户的高炉煤气一部分经过风机进入换热器与高温蒸汽换热后进入脱硫塔中反吹解析将吸附材料再生利用,解析后含硫分的煤气作为烧结机点火气源,燃烧废气经烧结脱硫系统处理达标后排放。该装置采用的纳米复合沸石作为吸附剂脱除高炉煤气中的有机硫和无机硫,并采用交错分布、旋转和波形的形式安置,增大了吸附剂与高炉煤气的有效接触面积,具有脱除效率高,成本较低、占地小、设备维护简单、具有净化度高、无二次污染的特点。
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公开(公告)号:CN112195029B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202011176730.9
申请日:2020-10-28
Applicant: 东北大学
IPC: C09K17/08 , C05G3/80 , C09K101/00
Abstract: 本发明涉及一种利用粉煤灰合成沸石处理废水制作土壤改良剂的方法及装置,对粉煤灰进行预处理,采取碱熔水热混合法处理合成粉煤灰沸石;将待处理的废水与粉煤灰沸石分别投入到反应器中,充分搅拌均匀后,向反应器中加入含二价镁离子和磷酸根离子的水溶液,混合均匀形成新的粉渣,将其进行干燥,并研磨成细小颗粒;将细小颗粒与农家肥、富含氮磷钾的农用化肥或农用钾肥分别混合均匀,形成新型土壤改良剂。可用于促进农作物生长。本发明的方法及装置做到了响应国家号召将粉煤灰“变废为宝”,不仅处理了堆积的固体废物粉煤灰,还用其净化废水,降低了净化氨氮废水的成本,制作为土壤改良剂后还降低了农业制作化肥的成本,因而由此带来的经济效益与环境效益十分显著。
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公开(公告)号:CN112245855B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011173894.6
申请日:2020-10-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种利用粉煤灰合成沸石处理废水制作干粉灭火剂的方法及装置,其包括如下步骤:S1、粉煤灰通过碱熔‑晶化法对粉煤灰进行处理,合成粉煤灰沸石;S2、将待处理的废水与磷酸根离子、镁离子的水溶液充分混合均匀作为混合溶液,将混合溶液在粉煤灰沸石的辅助下于带有pH调节器的流化床反应器内反应,然后,将粉煤灰沸石形成的细小晶体进行干燥,并研磨成粉末;S3、将步骤S2获得的粉末加入氯化钠、硅油、疏水白炭黑及云母制作成新型干粉灭火剂。本发明将工业废物粉煤灰高效利用,同时应用于水处理与消防两个领域,经济效益和环境效益也十分显著。
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公开(公告)号:CN112320886A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011182900.4
申请日:2020-10-29
Applicant: 东北大学
IPC: C02F1/32 , C02F1/72 , C02F1/78 , B01J29/03 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及一种高效的紫外光臭氧联合催化氧化印染废水处理装置,该装置包括处理箱、循环水箱、气液混合泵、气液混合罐、微孔曝气器、臭氧发生器和搅拌器,臭氧发生器通过微孔曝气器向处理箱中送入臭氧,处理箱内部设有紫外光,搅拌器上设波浪型催化剂附着网,以粉煤灰合成沸石为载体,负载TiO2作为催化剂。该装置结合紫外光催化氧化技术、臭氧催化氧化技术与一体,总体提升了催化氧化效率。该装置对印染废水进行处理,操作简单,成本低廉,具有光利用效率高、反应速率快、有机物去除率高的特点,装置运行后无腐蚀,无粘结,无废水,不产生任何二次污染,系统使用寿命高。
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公开(公告)号:CN112245855A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011173894.6
申请日:2020-10-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种利用粉煤灰合成沸石处理废水制作干粉灭火剂的方法及装置,其包括如下步骤:S1、粉煤灰通过碱熔‑晶化法对粉煤灰进行处理,合成粉煤灰沸石;S2、将待处理的废水与磷酸根离子、镁离子的水溶液充分混合均匀作为混合溶液,将混合溶液在粉煤灰沸石的辅助下于带有pH调节器的流化床反应器内反应,然后,将粉煤灰沸石形成的细小晶体进行干燥,并研磨成粉末;S3、将步骤S2获得的粉末加入氯化钠、硅油、疏水白炭黑及云母制作成新型干粉灭火剂。本发明将工业废物粉煤灰高效利用,同时应用于水处理与消防两个领域,经济效益和环境效益也十分显著。
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公开(公告)号:CN113398980B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110662378.8
申请日:2021-06-15
Applicant: 东北大学
IPC: B01J29/08 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种粉煤灰基X沸石‑TiO2复合光催化剂的制备方法,其包括:S1、将粉煤灰进行粉碎研磨,过筛200目;S2、将步骤S1过筛后的粉煤灰用酸处理后,过滤、洗涤、干燥;S3、将步骤S2中干燥后的粉煤灰加入NaOH均匀,进行煅烧,冷却,研磨,得到碱熔融灰;S4、在所述碱熔融灰中加入水和TiO2,混合,进行搅拌老化;S5、将老化后溶液进行晶化,之后过滤、洗涤、干燥获得粉煤灰基沸石‑TiO2复合光催化剂。本发明提供的粉煤灰基沸石‑TiO2复合光催化剂可有效催化降解亚甲基蓝,去除率可达98%以上,能有效用于印染废水的净化处理。
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公开(公告)号:CN113398980A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110662378.8
申请日:2021-06-15
Applicant: 东北大学
IPC: B01J29/08 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种粉煤灰基X沸石‑TiO2复合光催化剂的制备方法,其包括:S1、将粉煤灰进行粉碎研磨,过筛200目;S2、将步骤S1过筛后的粉煤灰用酸处理后,过滤、洗涤、干燥;S3、将步骤S2中干燥后的粉煤灰加入NaOH均匀,进行煅烧,冷却,研磨,得到碱熔融后灰;S4、在所述碱熔融后灰中加入水和TiO2,混合,进行搅拌老化;S5、将老化后溶液进行晶化,之后过滤、洗涤、干燥获得粉煤灰基沸石‑TiO2复合光催化剂。本发明提供的粉煤灰基沸石‑TiO2复合光催化剂可有效催化降解亚甲基蓝,去除率可达98%以上,能有效用于印染废水的净化处理。
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公开(公告)号:CN113375507A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110736665.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 东北大学
IPC: F41H3/00
Abstract: 本发明涉及一种粉煤灰基飞行器尾焰红外抑制材料的制备方法与应用。其制备方法包括S1、制备N‑TiO2复合材料;S2、粉煤灰进行预处理后与NaOH固体混合后高温煅烧得到碱熔融后灰;S3、将N‑TiO2复合材料与碱熔融后灰加去离子水混合后进行老化;S4、将老化后的物料进行晶化、过滤、洗涤、干燥后得到粉煤灰基飞行器尾焰红外抑制材料。本发明制备的材料实现了对飞行器尾焰的红外辐射的抑制;设计颗粒喷管向尾焰中心喷射,使沸石颗粒与尾焰气体充分混合,利用其强吸附性吸附尾焰的高发射率辐射气体,改变其气体辐射特性,达到辐射波段处于探测范围之外,并通过光照负载二氧化钛对未燃可燃气体进行催化氧化,防止复燃。
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公开(公告)号:CN113371783A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110824081.7
申请日:2021-07-21
Applicant: 东北大学
IPC: C02F1/28 , C01B39/16 , C01B39/02 , C05G3/80 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种水淬渣‑粉煤灰基4A沸石处理氮磷废水的方法,该方法包括(1)将两种原料分别进行前期预处理:粉煤灰过筛、煅烧、酸洗,水淬渣过筛、酸洗,并保留对水淬渣酸洗处理后的上清液;(2)将预处理后的水淬渣、粉煤灰做为合成沸石的原材料通过煅烧合成4A沸石;(3)制备的4A沸石放入酸洗渣后的上清液中,进行沸石的钙离子吸附处理;(4)将钙离子吸附后的4A沸石放入待处理的氮磷废水中,搅拌均匀令沸石与废水充分接触,使反应完全,固液分离后,所得固体产物可作为酸性土壤基肥二次利用。本发明的方法充分利用资源,强化沸石同步脱氮除磷性能。最终处理废水后的产物可直接作为土壤改良剂使用。
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