序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种用于气体净化的设备 CN92109196.6 1992-07-04 CN1043511C 1999-06-02 赫蔓·伯索尔德
发明涉及气体尤其是烟道气净化方法,该方法应用一种泡沫形成剂,原料气体在一个反应室中与该试剂接触,泡沫在原料气与试剂发生反应后破碎,分别收集破碎后回收的试剂和沉积的泥浆,并排出净化的气体。本发明还涉及进行所说气体净化的设备。
2 泡沫净化蒸馏装置及其方法 CN87101638 1987-02-25 CN87101638A 1988-01-13 廖树汉; 区爱菊
发明涉及利用泡沫液膜内表面净化含处理物气流和浓缩液体,制取蒸汽的技术。本发明提供一种使用将含各种粉尘,烟气,雾沫,酸性物质及生物等处理物气流,加压穿过20公分发泡液层,产生泡沫将含处理物气流分割包围,泡沫液膜内表面对处理物进行粘附,溶解,达到100%净化的方法。及用热气流使加入发泡剂的任何性质液体产生泡沫,从泡沫内部加热泡沫,使热效率达到95%以上的制取高温高压蒸汽,浓缩液和结晶体的方法及其装置。
3 一种不易变形、工作效率高的筛板塔塔板 CN201710850560.X 2017-09-20 CN107469511A 2017-12-15 不公告发明人
发明公开了一种不易变形、工作效率高的筛板塔塔板,包括筛板塔塔板,所述筛板塔塔板的竖直中线上通过设有筛孔区,所述筛孔区上通过固定螺柱螺旋固定有筛孔板,所述筛孔板上沿竖直中线两侧对称固定有第一塔板泡罩和第二塔板泡罩,所述筛孔板上位于第一塔板泡罩和第二塔板泡罩的外侧均开设有圆形泡罩导流凹槽,所述筛孔板上位于第一塔板泡罩和第二塔板泡罩竖直中线上开设有矩形导流槽,且矩形导流槽通过导向槽分别与第一塔板泡罩和第二塔板泡罩外侧的圆形泡罩导流凹槽连通。本发明中,首先通过圆形泡罩导流凹槽、导向槽和矩形导流槽,从而可以在进行净化时进行导流,从而提高了净化的效率,提高该筛板塔塔板的净化效果。
4 一种烟尘与PM2.5‑10捕捉装置及其捕捉方法 CN201710291083.8 2017-04-28 CN106975297A 2017-07-25 张久明
发明公开了一种烟尘与PM2.5‑10捕捉装置及其捕捉方法。包括:除尘发生釜,所述除尘发生釜下端设有底座,所述除尘发生釜的上端设有进口管道,所述进口管道上设有进口罩,所述除尘发生釜的内部一侧设有引机,所述引风机上端设有气泡发生器,所述引风机下方设有隔板,所述除尘发生釜的内部远离引风机的一侧设有出口罩,所述出口罩一端设有出口管道,所述出口管道、进口管道分别与除尘发生釜连通。本发明采用多级除尘发生釜设备进行除尘,PM2.5‑10检测器进行监测,数据传送给控制中心显示屏,直至达到PM2.5‑10浓度达到0.2mg/m3为止停止除尘,能去除烟尘中的PM2.5‑10达到99.8%以上,最后达标排放,保护了环境,同时降低了企业成本。
5 具有浴冲击式射盘除尘装置及除尘方法 CN201510916795.5 2015-12-14 CN106861317A 2017-06-20 崔志彬; 张婉莹
具有浴冲击式射盘除尘装置及除尘方法。传统的除尘器不能去除气体中的有毒、有害成分,处理不当时容易造成二次扬尘,需要注意的是:处理相对湿度高的含尘气体或高温气体时,需采取防结露撒旦施,否则易产生粉尘黏结、堵塞管道的现象,给工作带来了一定影响,同时也带来了不必要的经济损失。一种具有水浴冲击式射盘除尘装置,其组成包括:除尘筒体( 12 ),所述的除尘筒体下部安装有排水管( 10 ),所述对的除尘筒体两端分别安装有供水管( 2 )、溢流管( 11 )、人孔( 3 )、排气管( 7 ),所述的除尘筒体上部安装有一组冲洗小孔( 5 )。本发明应用于除尘装置。
6 一种综掘工作面粉尘综合防治系统 CN201611167749.0 2016-12-16 CN106703869A 2017-05-24 李雨成; 高军军; 刘宗桃; 刘蓉蒸; 赵康; 梁嘉恒; 李博伦; 王斌
一种综掘工作面粉尘综合防治系统,属于矿山井下粉尘防治技术领域。泡沫发生装置包括锥型壳体,在锥型壳体前端设置有泡沫出口,锥型壳体后端为封闭结构,在锥型壳体内设置有两层夹层,两层夹层之间留有间隙,间隙与泡沫出口相连,在间隙内设置有筛网;两层夹层内层为集层,外层为集气层,在集水层外侧设置有出水孔,在集气层内侧设置有出气孔;泡沫出口经泡沫输送管道与泡沫喷头相连;幕射流集尘装置包括风幕发生装置和射流箱,风幕发生装置由结构相同的上臂、左臂和右臂组成倒“U”型结构,在射流腔固定板上设置有若干个第二导风片,在可移动射流腔顶板上设置有若干个可调节度的第一导风片;射流箱输出端与风幕发生装置送风管口相连通。
7 生物液膜除尘系统 CN201610373047.1 2016-05-31 CN105888716A 2016-08-24 唐卫强
发明公开了一种生物液膜除尘系统,它包括气动装置、发生主体装置、泡沫输送装置及控制调节装置,发生主体装置分为药混合装置和泡沫发生装置,其特征在于,气动力装置与水药混合装置分别与泡沫发生装置的两个进口部分连接,泡沫喷洒装置与泡沫发生装置的出口部分连接,气动力装置与泡沫发生装置独立设置,气动力装置一方面为泡沫发生装置提供参与反应的压缩空气,另一方面又通过泡沫发生装置为系统提供动力。本发明有两个独立的动力系统和发生系统。可以依据不同的工作环境,及不同的工作状态需要,可以通过增大或减小单个主机主体的大小进行多样组合。
8 一种泡沫空气净化系统 CN201510033780.4 2015-01-23 CN104606984A 2015-05-13 胡南
发明公开了一种泡沫空气净化系统,属于空气净化技术领域,该净化系统包括第一达、由第一马达驱动的抽机,还包括依次使用软管连接的发泡装置、搅拌装置、消泡装置和液体回收装置,抽风机与发泡装置之间使用气管连通,发泡装置内设置有表面活性剂,搅拌装置包括泡沫腔、第二马达以及由第二马达驱动的搅拌棒,搅拌棒置于泡沫腔中,液体回收装置上设置有出风口。待净化空气经抽风机吸引进入设有表面活性剂和水的发泡装置时,会产生大量气泡使得空气与液体的接触面积增大,表面活性剂和水具有吸收粉尘和污染物颗粒的效果,通过搅拌装置搅拌后空气会与液体充分接触,空气净化的速度加快,净化效率更高。
9 气体净化 CN201080006376.3 2010-02-02 CN102307643A 2012-01-04 本特·艾格玛
一种借助于流体除去悬浮气体中的颗粒的气体净化器,其包括具有至少两个混合室(4)的过滤器,其中每个混合室(4)具有流体收容空间(9)和一个设置于该流体收容空间(9)内的雾化器(12),该雾化器具有孔(11),气体穿过孔(11)从而产生了用于除去悬浮气体中的颗粒的泡沫
10 除尘泡沫发生剂 CN201710477195.2 2017-06-21 CN107224816A 2017-10-03 兰承宗; 周冠相
发明公开了一种除尘泡沫发生剂,涉及环保除尘技术领域。这种除尘泡沫发生剂按照重量百分比其由以下组分组成:二辛基磺基铂酸钠0.3%~0.5%,二辛基磺基琥珀酸钠0.1%~1%,壬基酚聚乙烯醚0.1%~1%,椰子油乙醇酰胺0.1%~0.5%,三乙醇胺0.1%~0.5%,余量为。本发明可以将尘源产生的粉尘完全包裹、润湿并沉降,以提高降尘效率,并解决了投入高、耗水量大易造成水的二次污染的问题。
11 空中除雾霾器 CN201710024049.4 2017-01-13 CN106823620A 2017-06-13 阎培源; 滑璐蓺; 滑黎明
空中除雾霾器,属于污染处理技术领域,包括飞行器,所述飞行器上设有泡泡发生装置,所述泡泡发生装置包括液体罐和发泡机构,液体罐与发泡机构连通。本发明利用飞行器飞行时所产生的带动泡泡发生器产生泡泡,通过泡泡吸附空气中的雾霾,从而达到除雾霾的目的,本发明无需消耗额外能源,绿色环保,能耗低。
12 一种空气净化组件 CN201611259209.5 2016-12-30 CN106731337A 2017-05-31 张成伟
发明公开了一种空气净化组件,包括有空气通道、可自转的转轮、储有液体的槽体;转轮上设置有能够容置空气从转轮的一侧端面流通至另一侧端面的通孔,转轮部分浸入槽体中的液体中。本发明的一种空气净化组件通过空气通道运输空气,通过转轮配合槽体内的液体对通孔内的空气进行清洗净化,在转轮为海绵轮时,海绵轮能够吸附空气中的有害物质,通过海绵轮配合液体能够有效净化空气,并且对海绵轮的清洗使其使用寿命延长,实现可持续空气净化。
13 一种采用喷洒泡泡降低局部环境雾霾的装置 CN201611211887.4 2016-12-25 CN106582156A 2017-04-26 余潇; 余久恒
发明涉及的一种采用喷洒泡泡降低局部环境雾霾的装置,通过对3米以上的空间喷洒直径大于4厘米的泡泡,在泡泡自行沉降过程中,能对近地面局部空间中的悬浮物进行主动吸附、融合与沉降,是一种能有效的减轻局部雾霾对人们生活健康影响的技术装置,属公共卫生、环境保护领域。
14 一种组合式工业废气净化装置及其工艺 CN201610162184.0 2016-03-23 CN105749737A 2016-07-13 彭芬
发明公开了一种组合式工业废气净化装置及其工艺,本发明中的工业废气净化装置主要由微纳米气泡净化模生物过滤模块、高能离子净化模块以及排机、风管、排气筒、风帽等组成。在本发明中,工业废气经收集后进入微纳米气泡净化模块,利用微纳米气泡对废气进行降温、除尘、加湿和初步净化;经微纳米气泡净化模块初步净化后的废气进入生物过滤模块,通过微生物生物降解作用将废气进一步净化;未能净化的废气进入高能离子净化模块,利用高能离子管产生羟基自由基等活性离子,将废气分子化分解成无毒无害的物质,最终达标排放。本发明废气治理工艺过程简单、适用范围广、净化效率高,可广泛适用于工业废气净化。
15 一种湿式除尘系统及除尘方法 CN201510158485.1 2015-04-03 CN104722160A 2015-06-24 黎文椿; 蔡文生
发明公开了一种湿式除尘系统及除尘方法,该系统包括第一除尘器和第二除尘器,所述的第一除尘器上还与纳米泡沫机连通,通过产生纳米级泡沫群与烟气形成对流,加快烟气中的物理、化学反应,取得理想的除尘效果,同时通过第二除尘器,进一步除掉烟气中的酸性或性等其他杂质,减少烟气对环境的污染及对人体的危害。
16 一种用于楼房爆破拆除的除尘装置 CN201510030058.5 2015-01-21 CN104548816A 2015-04-29 邓军; 李洪伟; 陈磊; 杜明燃; 康磊; 杨帆; 马怀田
发明公开一种用于楼房爆破拆除的除尘装置,它由混合吸附液、雾化装置和高聚物环保袋构成。其中,混合吸附液的原料及质量为:48~49kg,多孔固体材料0.7~1.4kg,吸附剂0.15~0.3kg,发泡剂0.1~0.2kg,泡沫稳定剂0.05~0.1kg。制备步骤为:将多孔性固体材料和吸附剂倒入水中,搅拌混合一段时间后,在继续搅拌的操作下,先后加入发泡剂和泡沫稳定剂,经搅拌获得均匀混合吸附液;将一发非电塑料导爆管雷管插入30~40g防水型球形炸药包中心,获得雾化装置;将已经配制完成的混合吸附液倒入高聚物环保袋中,在高聚物环保袋中心放入雾化装置,即制得用于楼房爆破拆除的除尘装置。
17 淀粉糊液100%消除锅炉烟尘节省除尘用的方法及其装置 CN201310486112.8 2013-10-06 CN104511216A 2015-04-15 廖树汉
除尘效果不理想,费用大,看美国电厂烟龙就清楚。现在未见报道用淀粉糊液除尘。淀粉糊液粘捕烟尘比水强百倍;淀粉糊液0.02元/斤。用淀粉糊液100%消除锅炉烟尘节省除尘用水的方法及其装置,它使烟尘从复式溢流泡沫塔底进入,从塔顶排出,淀粉糊液从塔顶进入,从塔底排出。烟尘上升时,将淀粉糊液吹成液泡,并在泡内滚动撞击泡沫被粘除。塔内能同时产生及破裂100万至800万/M3个淀粉糊液泡沫,将废气包裹释放,令烟尘千万次撞击淀粉糊液,保证进入塔内的烟尘被100%粘捕。大型塔装淀粉糊液超千吨,能除大电厂烟尘;淀粉糊液的过滤水迭回塔,滤渣作燃料,因此,完全节省除尘用水及治污水费用,令厂家几乎不化钱,消烟除尘能没有阻力推行。
18 一种环境大气膜法消毒净化剂及环境大气消毒净化方法 CN201410427502.2 2014-08-28 CN104258656A 2015-01-07 尹无忌
一种环境大气膜法消毒净化剂及环境大气消毒净化方法,本发明之环境大气膜法消毒净化剂,由消毒剂、成膜剂、泡沫剂组成,其质量百分比为消毒剂2~25%,成膜剂20~60%,泡沫剂20~60%。本发明还包括所述环境大气消毒净化方法。本发明膜法消毒净化剂原料来源广、加工容易,应用有效而经济,能为普通民众参与或及时应对环境大气灾难性污染,化解环境大气污染灾难,尤其是清除环境大气危害性尘霾污染和可能的大气生化污染提供简便而可行的技术手段。
19 气体,特别是烟道气净化方法和设备 CN92109196.6 1992-07-04 CN1073120A 1993-06-16 赫蔓·伯尔索德
发明涉及气体尤其是烟道气净化方法,该方法应用一种泡沫形成剂,原料气体在一个反应室中与该试剂接触,泡沫在原料气与试剂发生反应后破碎,分别收集破碎后回收的试剂和沉积的泥浆,并排出净化的气体。本发明还涉及进行所说气体净化的设备。
20 PROCESS FOR MAKING SOLID PARTICLES US15682842 2017-08-22 US20180065073A1 2018-03-08 Geoffrey Marc Wise; Ioannis Constantine Constantinides
The invention relates to a process of creating particles of controlled size by creating them in the interstitial regions in a continuous liquid phase that contains a second, inert gas phase at high volume fraction; namely a foam. The second phase creates a physical barrier that limits the aggregation of formed particles beyond the size of the narrow interstitial regions occupied by the continuous phase. This technique is useful when the particles normally create large aggregates due to the fast nature of the reaction and the strong attractions between the formed particles, and for enhancing the deposition of high-value materials by connecting them to coacervates of controlled size.
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