-
公开(公告)号:CN110624320B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN201910970959.0
申请日:2019-10-12
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽欣创节能环保科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于基于旋转脉冲清灰的微孔膜除尘器及除尘方法,包括旋转脉冲清灰机构、出口管、花板、滤料、进口管、灰斗;花板设置于用于基于旋转脉冲清灰的微孔膜除尘器的内部,并将用于基于旋转脉冲清灰的微孔膜除尘器的内部分隔为净气室和滤料室,净气室设置于滤料室的上部,滤料固定设置在花板上,且滤料设置在滤料室内;滤料设置为若干个,且滤料绕用于基于旋转脉冲清灰的微孔膜除尘器的轴线环形均布;滤料通过板状PTFE覆膜滤料制作为扇状框体结构,并通过环形设置整体呈圆形结构;本发明中所述滤料采用的PTFE微孔膜滤料疏水性较强,使得高湿粉尘较难粘附在滤料表面;同时所述滤料设置为内折结构,有效增大过滤面积。
-
公开(公告)号:CN110624320A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910970959.0
申请日:2019-10-12
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽欣创节能环保科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于基于旋转脉冲清灰的微孔膜除尘器及除尘方法,包括旋转脉冲清灰机构、出口管、花板、滤料、进口管、灰斗;花板设置于用于基于旋转脉冲清灰的微孔膜除尘器的内部,并将用于基于旋转脉冲清灰的微孔膜除尘器的内部分隔为净气室和滤料室,净气室设置于滤料室的上部,滤料固定设置在花板上,且滤料设置在滤料室内;滤料设置为若干个,且滤料绕用于基于旋转脉冲清灰的微孔膜除尘器的轴线环形均布;滤料通过板状PTFE覆膜滤料制作为扇状框体结构,并通过环形设置整体呈圆形结构;本发明中所述滤料采用的PTFE微孔膜滤料疏水性较强,使得高湿粉尘较难粘附在滤料表面;同时所述滤料设置为内折结构,有效增大过滤面积。
-
公开(公告)号:CN211358017U
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201921710492.8
申请日:2019-10-12
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽欣创节能环保科技股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开一种用于基于旋转脉冲清灰的微孔膜除尘器,包括旋转脉冲清灰机构、出口管、花板、滤料、进口管、灰斗;花板设置于用于基于旋转脉冲清灰的微孔膜除尘器的内部,并将用于基于旋转脉冲清灰的微孔膜除尘器的内部分隔为净气室和滤料室,净气室设置于滤料室的上部,滤料固定设置在花板上,且滤料设置在滤料室内;滤料设置为若干个,且滤料绕用于基于旋转脉冲清灰的微孔膜除尘器的轴线环形均布;滤料通过板状PTFE覆膜滤料制作为扇状框体结构,并通过环形设置整体呈圆形结构;本实用新型中所述滤料采用的PTFE微孔膜滤料疏水性较强,使得高湿粉尘较难粘附在滤料表面;同时所述滤料设置为内折结构,有效增大过滤面积。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN114392609A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111654553.5
申请日:2021-12-30
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽威达环保科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及技术领域,具体涉及一种除尘、脱硫、脱硝一体化双层莫来石陶瓷滤料、制备方法及其应用,包括含有脱硫催化剂、脱硝催化剂的莫来石多孔陶瓷载体和以碳化硅为浆料喷涂在多孔陶瓷表面形成的微孔涂层,使用涂覆技术将优异的催化剂活性组分有效分散于多孔陶瓷载体表面,与过滤材料紧密结合,实现在较少的催化剂担载量和较短的烟气与催化剂接触时间的基础上达到烟气净化的高效化。
-
公开(公告)号:CN113047050A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110311451.7
申请日:2021-03-19
Applicant: 安徽工业大学
IPC: D06M15/643 , D06M11/79 , D06M11/46 , B01D46/00
Abstract: 本发明公开了一种TiO2‑SiO2@PDMS复合超疏水滤料的制备方法,属于超疏水滤料制备领域。该方法首先利用溶胶‑凝胶法获得有机改性的二氧化钛溶胶,然后加入气相二氧化硅协同构建多尺度的粗糙结构,在TiO2‑SiO2混合溶胶中引入聚二甲基硅氧烷,提高纤维滤料与TiO2和SiO2粒子之间的结合强度的同时降低其表面能,从而获得疏水性能强、机械强度高、化学稳定性好的超疏水滤料,且疏水涂层在纤维表面均匀附着,具有规整的粗糙结构,使滤料的过滤效率和过滤阻力达到更优的平衡,增加品质因数,提升过滤性能。本发明制备的复合超疏水滤料能够有效解决袋式除尘器在处理含水率较高的粉尘时产生的糊袋、清灰困难等技术问题。
-
公开(公告)号:CN112807849A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110013030.6
申请日:2021-01-06
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种超疏水袋式除尘器滤料的制备方法及其应用,属于袋式除尘器滤袋制备领域。该制备方法首先采用溶胶‑凝胶法制备二氧化钛溶胶;然后采用γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷对制备的二氧化钛溶胶进行疏水改性,获得待涂覆的疏水溶胶;最后将制备的改性二氧化钛溶胶利用喷枪喷涂到滤料表面,以获得具有超疏水特性的袋式除尘器滤料。本发明利用制备的二氧化钛溶胶构造粗糙结构,硅烷偶联剂降低其表面能,从而获得具有优异疏水性能的同时有规整的粗糙结构,涂层不会堵塞滤料纤维间的空隙,提高滤料的过滤效率,降低过滤阻力,且制备工艺简单、涂层稳定性好。本发明能够较好解决袋式除尘器在处理高湿粉尘时的粉尘糊袋、堵塞等问题。
-
公开(公告)号:CN115888830A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202210800651.3
申请日:2022-07-08
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明涉及脱硝催化剂技术领域,具体涉及一种免煅烧八面体状Cu/Mn‑BTC双金属MOF低温SCR脱硝催化剂、制备方法及应用,低温SCR脱硝催化剂是以有机框架为载体,以Mn、Cu为活性组分,其制备方法是先采用水热法制备Cu‑BTC作为前驱体,然后采用旋蒸浸渍法使Mn2+与Cu‑BTC前驱体相结合,经过烘干后即可得到上述催化剂,Cu‑BTC前驱体质量和MnCl2·4H2O溶液中MnCl2·4H2O的质量之比为5:1~1:2,本发明得到的催化剂具有一定的稳定性和较高的低温催化活性,在测定温度为240℃,NO的转化率最高达92.7%。
-
公开(公告)号:CN107126947A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710341910.X
申请日:2017-05-15
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: B01J21/08 , B01D53/8668 , B01D2258/06 , B01J23/002 , B01J35/004 , C04B30/00 , C04B2111/00827 , C09K5/06 , C04B14/06 , C04B14/305 , C04B24/085
Abstract: 本发明公开了一种具有调温调湿光催化性能的建筑复合材料及其制备方法,属于建筑节能技术领域。制备该复合材料的试剂及原材料主要包括正硅酸乙酯、钛酸丁酯、癸酸‑棕榈酸、无水乙醇、水、pH试剂等。上述复合材料的制备主要包括3个过程:(1)SiO2载体分散液;(2)癸酸‑棕榈酸/SiO2复合材料凝胶的制备;(3)癸酸‑棕榈酸/SiO2@TiO2复合材料的制备。本发明主要用于调节室内温度、湿度以及降解甲醛气体净化室内空气,改善人体环境舒适度,同时解决了传统建筑材料功能化单一的问题,成功改善了建筑材料的性能,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN117744518A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311727631.9
申请日:2023-12-14
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽威达环保科技股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G16C20/10 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种计算除尘脱硝一体化滤料性能的数值模拟方法,属于数值模拟技术领域,包括:S1:获取已在先完成的一体化滤料除尘脱硝性能实验结果数据;S2:基于一体化滤料的微观结构模拟计算气体通过模型时速度与压降的关系,得到多孔介质的模拟参数,建立SCR固定床脱硝反应器简化模型;S3:确定组分运输与化学反应模型、多孔介质模型和离散相模型内的具体参数设置并进行数值模拟计算,将模拟结果与实验结果对比分析。本发明使用计算流体力学(CFD)方法,突破实际实验中测试脱硝效率时颗粒物对烟气分析精度影响大的限制,实现同时对在反应器内的一体化滤料进行除尘和脱硝两个性能的模拟计算,保证了一体化滤料性能测试的准确性。
-
公开(公告)号:CN113680137A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110922443.6
申请日:2021-08-12
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01D39/02
Abstract: 本发明涉及超疏水涂层制备技术领域,具体涉及一种具有仿生微/纳米分级结构SiO2的超疏水滤料、制备方法及其应用;用低温溶胶‑凝胶法水热技术,以正硅酸四乙酯(TEOS)为前驱体,甲基三乙氧基硅烷(MTES)为改性剂,γ‑氨丙基三乙氧基硅烷(KH‑550)为交联剂,在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)滤料纤维基体上原位生长具有仿生微/纳米分级结构超疏水SiO2粒子,形成具有类“荷叶表面”的乳突分级粗糙结构,从而赋予PET滤料超疏水性能,且改性后的超疏水PET滤料具有优异的机械稳定性和优良的自清洗性,改性的PET滤料静态综合过滤性能提升了36.96%,给PET材料提供了优异的疏水性能,且提高其静态综合过滤性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-