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活性炭资讯:铜山构建活性炭“智换炭”智慧监管平台​;格力电器申请专利实现活性炭滤芯的冲洗再生

发布时间: 2023-12-04

铜山:构建活性炭“智换炭”智慧监管平台

为进一步规范活性炭使用,切实解决涉VOCs排放企业在使用活性炭处理工艺时存在的碘值不达标、填充量不足、更换不及时等问题,铜山生态环境局积极构建活性炭“智换炭”智慧监管平台,为活性炭设施建立信息化档案,加大对企业活性炭采购、更换、处置等重要环节的有效监管,实现全生命周期管理。

铜山区涉VOCs排放且使用活性炭作为吸附剂材料的企业均纳入“智换炭”智慧监管平台。企业通过扫描注册二维码,进行活性炭信息填报,注册填报完成后生成设施信息二维码,一个设施对应一码。活性炭临近到期前,系统可自动提醒企业及时足量地更换设施内的活性炭,强化废气治理设施管理。每次更换活性炭时,企业扫取设施二维码登录平台,上传更换记录,包括活性炭更换量、活性炭碘值等。

环境执法人员可在“智换炭”管理平台内查看各排污单位活性炭状态预警及超期信息,确保企业定期、规范更换优质活性炭。一旦发现企业到期未更换活性炭的情况,督促企业整改到位,对涉及环境违法的依法查处。(生态徐州)

格力电器申请净水技术专利,实现活性炭滤芯的冲洗再生

2023年11月30日消息,据国家知识产权局公告,珠海格力电器股份有限公司申请一项名为“净水系统及其制水控制方法“,公开号CN117125859A,申请日期为2023年10月。

专利摘要显示,本发明涉及净水技术领域,公开了一种净水系统及其净水控制方法,净水系统包括:冲洗管路,包括总管路、第一支管路和第二支管路,总管路的一端与热水生成装置连接,第一支管路和第二支管路分别连接到总管路上,且第一支管路的一端连接到前置炭滤芯的进水口或出水口,第二支管路的一端连接到后置炭滤芯的进水口或出水口;控制阀组,连接于制水管路和冲洗管路上,控制阀组切换控制制水管路或冲洗管路流通,冲洗管路流通使得热水生成装置生成的热水或自来水或纯水筒的常温水同步对后置炭滤芯和前置炭滤芯进行冲洗,通过将热水生成装置流出的热水一分为二,分别流向后置炭滤芯、前置炭滤芯,实现了活性炭滤芯的冲洗再生。(金融界)

新三板创新层公司卫东环保新增专利信息授权:“一种用于生物质锅炉烟气的活性炭输送装置”

新三板创新层公司卫东环保(832043)新增专利信息,专利权人为卫东环保,发明人是郑贵泉、张兴州、刘海龙、颜承南。专利授权日为2023年12月1日,专利名称为“一种用于生物质锅炉烟气的活性炭输送装置”,专利类型为中国实用新型专利,专利申请号为CN202321165857.X。

该专利摘要显示:一种用于生物质锅炉烟气的活性炭输送装置,它涉及生物质锅炉技术领域。它包括起吊系统、进料装置、活性炭存储罐、活性炭钢架、手动阀、气动阀、旋转给料机、称量秤、物料出口装置,活性炭钢架上安装有活性炭存储罐,活性炭存储罐的上方设有进料装置,且活性炭存储罐的顶部设有起吊系统,活性炭存储罐的下方从上而下依次安装有手动阀、气动阀及旋转给料机,且旋转给料机下方设有称量秤,称量秤一侧设有物料出口装置。本实用新型有益效果为本输送装置可直接安装在干法脱硫系统上,能够不占用业主场地,且能够用于于生物质锅炉烟气复杂特性,降本增效,节能降耗,并实现低于10kg/h的活性炭精准称重输送,实现脱除二噁英效率大于90%,二噁英排放<0.1ng‑TEQ/Nm3。(每经网)

东南大学张友法团队:三维改性技术构筑具有多相污染物去除能力的活性炭吸附剂

近日,东南大学张友法教授团队介绍了一种简便易行的方法,通过表面单层硅烷化制备疏水性活性炭。与原始活性炭相比,疏水性活性炭保留了其高表面积、发达的孔隙结构和增强的防水性。疏水性的提高可以扩大活性炭的潜在应用并延长其在潮湿环境中的使用寿命。疏水性活性炭在含油污水处理、空气净化、有害藻类治理、藻毒素吸附等方面表现出良好的性能,在日常生活中具有广阔的应用前景。疏水分子刷策略为制备用于去除多相污染物的疏水多孔材料提供了指导。

原文链接:多孔结构的3D单层硅烷化促进多相污染物去除 - 姬 - 2023 - 小 - Wiley在线图书馆

新加坡国立大学专利技术说明:环保型电化学再生活性炭

新加坡国立大学的研究团队发明了一种在单一反应器中对活性炭进行吸附和电化学再生的高效和环保的方法。在这种方法中,不断有化合物被送入反应器,以便被活性炭吸附。

然后电流产生羟基自由基,解吸并降解化合物,使用研究小组开发的方法释放活性炭,以便重新使用,与传统方法相比,不涉及额外的设备。

这样一来,这种电化学方法可以进行多次交替的吸附和再生循环,在两次循环之间,活性炭可以保持高达95%的吸收能力。由于使用了羟基,该方法还克服了必须处理任何被吸附的有毒有机污染物的问题。由于再生也发生在活性炭的表面,材料的破坏是有限的,允许其重复使用并保持效率。

最后,该方法可以在环境温度和压力下进行,能源需求被减少。总的来说,该方法的环境效益、效率和进行多次吸附/再生循环的能力,使其成为传统再生方法的一个具有成本效益的替代品。(新加坡国立大学知识产权)

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