一种机械辅助催化剂流化的等离子体反应装置

    公开(公告)号:CN119236807A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411023410.8

    申请日:2024-07-29

    Abstract: 本发明公开一种机械辅助催化剂流化的等离子体反应装置,其反应腔由同轴的内外介质管、两个地电极及高压电极构成;第一地电极、外介质管、高压电极、内介质管、第二地电极由外到内排布形成反应腔;外介质管的端口处设置密封装置,密封装置中的马达通过传动装置连接至内介质管的头部端口处实现带动内介质管、高压电极以及第二地电极以其中心轴所在的直线旋转;气体通过密封装置中的进气孔进入内介质管进入反应腔,即通过进气孔进入内介质管中,通过内介质管的尾端进入内外介质管的之间的空腔中,最后从外介质管头部处的出气孔流出。本发明在增加气体处理效率的同时解决了因催化剂贴壁而导致的放电减弱问题,显著提高能量利用效率及协同效果。

    一种海水淡化的DBD等离子体处理装置

    公开(公告)号:CN119059607A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411317276.2

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 一种海水淡化的DBD等离子体处理装置,外介质管缠绕铜网,铜网和电源连接,内介质管内设有金属棒作为接地电极,金属棒一端和封顶盖连接,封顶盖上设有进水孔,内介质管内的海水通过介质管上的封顶盖的进水孔进入到放电区域,外介质管和内介质管底部连接并和底座连接,底座底部设有进水管和第一进水口连接,进水管和水泵连接,底座和底盘连接,第二水槽上方底座开有多个第二出水口。与现有等离子体法处理海水装置相比,反应器中的海水降膜更加均匀,处理效果更好;过程简单、稳定,降低了海水淡化的成本,且对装置材质的要求较低。本装置运行稳定,可根据不同需求自行调节运行方式。本装置应用范围广,也可以用于废水污水处理等其他复杂的领域。

    一种用于粉体材料表面改性的等离子体装置系统及方法

    公开(公告)号:CN114192091B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202111503466.X

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种用于粉体材料表面改性的等离子体装置系统,粉体材料送料系统包括进料管和气瓶,气瓶的出气口通过管路分别和进料管的第一进气口、鼓泡法装置的进气口连接,粉体材料送料系统出料口和鼓泡法装置的出气口汇成一路进入到等离子反应器组的进口,等离子反应器组的出口和粉体材料收集装置的气料进口连接,等离子反应器组包括至少一个反应器。本发明还提供了一种粉体材料表面改性的方法。本发明利用大气压低温等离子体产生激发态活性粒子与特定改性媒质相结合作用在粉体表面,替代现有在高温条件下使用化学药剂的手段,实现材料表面改性,减少了能源消耗从而提高了材料改性的经济性。

    一种用于粉体材料表面改性的等离子体装置系统及方法

    公开(公告)号:CN114192091A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111503466.X

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种用于粉体材料表面改性的等离子体装置系统,粉体材料送料系统包括进料管和气瓶,气瓶的出气口通过管路分别和进料管的第一进气口、鼓泡法装置的进气口连接,粉体材料送料系统出料口和鼓泡法装置的出气口汇成一路进入到等离子反应器组的进口,等离子反应器组的出口和粉体材料收集装置的气料进口连接,等离子反应器组包括至少一个反应器。本发明还提供了一种粉体材料表面改性的方法。本发明利用大气压低温等离子体产生激发态活性粒子与特定改性媒质相结合作用在粉体表面,替代现有在高温条件下使用化学药剂的手段,实现材料表面改性,减少了能源消耗从而提高了材料改性的经济性。

    一种紧凑型等离子体协同催化有机废气处理装置

    公开(公告)号:CN111265978B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010150172.2

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本发明涉及有机废气净化技术领域,具体为一种紧凑型等离子体协同催化有机废气处理装置,包括电极和间隔在相邻电极中的绝缘介质,所述电极包括外电极、多孔金属丝电极和内电极,所述绝缘介质包括内介质管和外介质管;所述内介质管套设在内电极外部,所述内介质管和内电极之间设置有内气隙,所述多孔金属丝电极均匀等距地缠绕在内介质管的外部,所述外介质管套设在内介质管的外部,所述外介质管和内介质管之间外气隙,所述多孔金属丝电极上负载有催化剂;本发明的装置采用了紧凑型结构,结合了低温等离子体法与催化法,利用低温等离子体与催化剂的协同作用,可以更加高效地处理净化有机废气。

    一种紧凑型等离子体协同催化有机废气处理装置

    公开(公告)号:CN111265978A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010150172.2

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本发明涉及有机废气净化技术领域,具体为一种紧凑型等离子体协同催化有机废气处理装置,包括电极和间隔在相邻电极中的绝缘介质,所述电极包括外电极、多孔金属丝电极和内电极,所述绝缘介质包括内介质管和外介质管;所述内介质管套设在内电极外部,所述内介质管和内电极之间设置有内气隙,所述多孔金属丝电极均匀等距地缠绕在内介质管的外部,所述外介质管套设在内介质管的外部,所述外介质管和内介质管之间外气隙,所述多孔金属丝电极上负载有催化剂;本发明的装置采用了紧凑型结构,结合了低温等离子体法与催化法,利用低温等离子体与催化剂的协同作用,可以更加高效地处理净化有机废气。

    一种用于提高火花塞抗积碳能力的等离子体表面改性装置

    公开(公告)号:CN111029908A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911405909.4

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了火花塞领域的一种用于提高火花塞抗积碳能力的等离子体表面改性装置,包括智能控制模块、电源与气路、电机驱动控制和整体反应器结构,所述电源与气路包括高压驱动电源和气体混合腔体,所述电机驱动控制包括平移步进电机和旋转步进电机,所述高压驱动电源连接至整体反应器结构的电源接线端,利用憎水性等离子体射流改变微观多孔结构和降低表面能,配合自动位移平台实现均匀处理,最终提高火花塞的抗积碳能力和点火性能。

    一种用于高电压气体放电多效应综合诊断的虚拟仿真平台

    公开(公告)号:CN110398673A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910712364.5

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明公开了气体放电诊断技术领域的一种用于高电压气体放电多效应综合诊断的虚拟仿真平台,包括虚拟环境建立模块、放电多效应诊断模块、放电参量提取模块、虚拟探针模块和放电物理过程还原模块,还包括在虚拟环境下进行高电压气体放电多效应虚拟诊断的实施步骤及包括基于虚拟探针的气体放电多效应诊断方法,该虚拟仿真平台采用模块化设计,可根据不同放电形式选取相应的诊断模块;该虚拟仿真平台可以对气体放电过程进行电、热、光、场多效应综合诊断;该虚拟仿真平台所包含的虚拟探针可以对高电压气体放电多效应进行一键诊断;综合运用各种诊断分析方法,将抽象的气体放电过程形象化,还原实际实验过程。

    一种等离子体多模式耦合催化剂转化生物质焦油的装置

    公开(公告)号:CN119819205A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510106462.X

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明公开一种等离子体多模式耦合催化剂转化生物质焦油的装置,其等离子体反应器包括同轴DBD体放电结构与结构型催化剂通道内放电结构;交流高压电极棒与介质管、地电极在介质管的内腔中构成同轴DBD体放电;介质管内腔的催化剂颗粒与结构型催化剂,在交直流电场的共同作用下,结构型催化剂上下两端形成电压差构成结构型催化剂通道内放电;同时结构型催化剂向上流出的被等离子体活化后的气体会使催化剂颗粒呈现流化状态,结合同轴DBD体放电实现催化剂与等离子体之间的相互作用。本发明为直流交流双电源驱动结合流化床和填充床两种模式耦合催化剂提高整体反应效率,既能够实现对焦油的快速高效处理又提高焦油处理过程的可操作性和经济性。

    一种基于三电极同轴DBD等离子体的厕所气体自净装置

    公开(公告)号:CN118807434A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411013583.1

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于三电极同轴DBD等离子体的厕所气体自净装置,智能气体采样分离系统内置吸附柱,用于分离待处理的气体,双向吸气泵出气口和智能气体采样分离系统的进气管连接,智能气体采样分离系统的出气口和等离子体综合处理系统连接,等离子体综合处理系统的出气口和综合智能采集系统的进气口连接。本发明实现污染气体的转化,避免物理和化学方法对环境造成的污染。利用智能化的检测分离系统,在气体进入等离子体系统之前进行特定的检测识别。使用太阳能、风力绿色环保的工作模式,提高了温室气体转化的经济性。本发明可应用于温室气体减排、可再生能源消纳及化工合成等领域,并可进一步推广至生物沼气、工业污染气体的清除利用过程。

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