华工实施方案.ppt

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华工实施方案

华南理工大学实施方案 2008年6月20日 汇报内容 1. 蓄热催化燃烧技术与设备 2. 吸附脱附强化技术与设备 3. 餐饮业油烟控制技术与设备 1.蓄热催化燃烧技术与设备 1.1 已开展的工作 1.1.1 蓄热陶瓷与催化剂载体一体化材料 (1)蓄热载体的筛选 陶瓷蓄热体材料的典型性能 (3)流向变换反应器(RFR)设计和加工 实际反应器 1.1.2 复合型多孔催化材料的研究 (1)研究方法与主要内容 1.1.2 复合型多孔催化材料的研究 (2)研究方法 1.2 2008年下半年工作内容 1.2.1 蓄热陶瓷与催化剂载体一体化材料 (1)整体式蓄热材料购置或制备 (2)耐高温蓄热式催化剂制备和测试 Pt/SBA-15催化氧化萘动力学研究 本征动力学实验数据求取、方程的假设与推导求取及验证 1.3 2009-2010年工作内容 1.3.1 RFR优化 1.3.3 RFR蓄热催化一体化设备研制及应用 控制系统 2. 吸附脱附强化技术与设备 2.1 已开展的工作 (5)成功制备了高品质的中微双孔分子筛SBA-15 (8)首次采用介观动力学 MesoDyn 方法研究了中微双孔分子筛SBA-15 的模板剂 PEO20PPO70PEO20(P123)胶束形成过程、 P123在不同温度下形成的球状胶束的聚集结构以及P123 在不同剪切场作用下形成的柱状胶束聚集结构。 2.2.1 研制复合型高憎水性吸附剂 (目的:针对华南地区高湿度VOCs) 技术路线二:微波/等离子体诱导活性炭表面卤化,减少其表面含氧基团,从而提高其憎水性。 2.2.2 研究微波场强化多孔介质脱附技术 2.3.1 研究开发高效的微波脱附装置 2.3.2 研制高热传导率吸附剂 (目的:针对脱附、催化过程活性炭易过热燃烧问题) 2.3.3 研究电焦耳强化多孔介质脱附技术 1)从电学的角度研究活性炭床层电阻,建立计算活性炭床层电阻的模型。 2)讨论初始进气浓度、吸附温度、活性炭填充高度以及流动相流速等影响因素对吸附透过曲线的影响。 3)讨论吸附剂床层堆积密度、温度以及VOCs的吸附量等影响因素对床层电阻的影响。 4)讨论初始浓度、气体流速、活性炭填充高度以及电流强度等影响因素对电焦耳脱附曲线和床层温度的影响。 5)在本征动力学模型的基础上,建立电焦耳强化下脱附活化能的估算模型。 6)根据模拟结果,确定吸附质在吸附剂上的吸附相平衡常数,估算平衡吸附量,进行电焦耳强化脱附工艺参数优化。 3. 餐饮业油烟控制技术与设备 3.1 已开展的工作 搭建油烟实验装置 3.2 2008年下半年工作内容 油烟VOCs 3.3 2009-2010年工作内容 工业化的催化剂制备方法 系统设计 组合式箱体,活动结构电场,拆装自由,清洗方便 安全设计。设过流、过压、触电、漏电、故障保护装置 合理布置内部结构,减少系统阻力 合理设计油烟集烟罩、过滤元件及阻火网、风管、阀门、风机、导流板、排空风管等部件及其与净化设备的匹配 示范工程建立 在珠三角地区建立示范应用工程(12000 Nm3/h) 技术经济分析 控制系统 油烟净化器与油烟监控器的一体化融合 简单控制和复杂控制 汇报完毕,谢谢! 3.3.2 装置研制 总油烟PM捕集效率大于95% 总VOCs净化效率大于85% 外购等离子体油烟机效果测试 外购设备结构改造,装填催化剂 试运行 调整和优化 最终样机 样机设计一: 样机设计二: 等离子体区 3.3.3 工程示范 (2)VOCs吸附剂的微波设计合成 微孔分子筛纳米微晶制备 微孔分子筛纳米微晶与离子型/非离子型表面活性剂自组装 以ZSM-5-MCM-41示意如下: MCM-41 ZSM-5 ZSM-5-MCM-41 制备了具有自主知识产权的系列中微双孔分子筛(微孔孔径在0.5-2nm,中孔孔径在2-10nm范围独立可调)。 (3) 通过分子模拟和实验相结合的手段,研究中微双孔分子筛ZSM-5-MCM-41对VOCs气体的吸附能力和吸附机理 (4)采用分子模拟和DPD介观模拟软件手段分析模板剂在水中形成胶束的过程。 模板剂CTAB胶束的形成过程 (a) (b) TEM images of SBA-15: (a) along the parallel channels; (b) taken vertical to the parallel channels. SXRD patterns of SBA-15 synthesized at different stirring temperature. (a) The order parameter P with tim

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