同济大学高军获国家专利权
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龙图腾网获悉同济大学申请的专利用于VOCs回收的有机碳泵系统、循环构建方法及其评价方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120169110B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-12发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510661256.5,技术领域涉及:B01D53/04;该发明授权用于VOCs回收的有机碳泵系统、循环构建方法及其评价方法是由高军;夏云飞;曹昌盛;于延磊设计研发完成,并于2025-05-22向国家知识产权局提交的专利申请。
本用于VOCs回收的有机碳泵系统、循环构建方法及其评价方法在说明书摘要公布了:本发明涉及工业排风VOCs回收技术领域,具体涉及一种用于VOCs回收的有机碳泵系统、循环构建方法及其评价方法,工业排风VOCs回收由一级有机碳泵或多级有机碳泵实现;一级有机碳泵包括吸附单元、加热单元以及冷凝单元;多级有机碳泵由多个一级有机碳泵串联构成;通过热力学手段在P‑q图和Claperon图中构建VOCs吸附冷凝回收热力循环,并基于热力学第一定律和热力学第二定律对有机碳泵系统的能量效率进行评价。本申请能够根据VOCs的浓度和沸点灵活选择合适的有机碳泵级数,提高对VOCs回收的适配性,使工业排风VOCs得到更精准的吸附和脱附处理,能够更有效地将低浓度的VOCs逐步浓缩并回收,提高回收效果。
本发明授权用于VOCs回收的有机碳泵系统、循环构建方法及其评价方法在权利要求书中公布了:1.一种用于VOCs回收的循环构建方法,其特征在于,采用用于VOCs回收的有机碳泵系统实现,工业排风中VOCs回收由一级有机碳泵或多级有机碳泵实现; 所述一级有机碳泵至少包括吸附单元、加热单元以及冷凝单元; 所述加热单元用于将所述吸附单元的工作温度调整到吸附温度T 吸附或预热温度T 预热; 所述吸附单元的输入端作为所述一级有机碳泵的输入端,用于接收待处理VOCs,并对所述待处理VOCs在所述吸附温度T 吸附下开始进行吸附以及在所述预热温度T 预热下开始进行脱附;所述吸附单元的第一输出端用于输出进行脱附后的转移VOCs; 所述冷凝单元的输入端与所述吸附单元的第一输出端相连接,用于将所述转移VOCs冷凝为液态;所述冷凝单元的输出端作为所述一级有机碳泵的输出端,用于输出液态VOCs; 所述多级有机碳泵由多个所述一级有机碳泵串联构成;所述多级有机碳泵中处于非首位与非末位的多个所述一级有机碳泵,前一个所述一级有机碳泵的所述吸附单元的第一输出端与后一个所述一级有机碳泵的输入端相连接; 所述循环构建方法包括:将循环过程记为点1至点2至点3至点4至点5至点1,其中,所述点1为所述有机碳泵系统内部的所述吸附单元脱附冷却后的状态,该点为吸附过程的初始状态,所述吸附单元的吸附量为q 0,其在吸附温度T 吸附下的平衡压力为P 排放;所述点2为吸附过程的结束状态,该点为接近吸附压力P 吸附下的饱和状态,所述吸附单元的吸附量为q 2,此时将所述有机碳泵系统转向脱附再生模式;所述点3为预热过程的结束状态,所述吸附单元温度达到所述预热温度T 预热,此时所述吸附单元达到了冷凝压力P 冷凝下的平衡吸附状态;所述点4为脱附结束状态,所述吸附单元温度达到所述脱附温度T 脱附,此时所述吸附单元达到了P 冷凝下的平衡吸附状态q 1;所述点5为转移过程的结束状态,所述吸附单元的吸附量下降到q 0; 所述待处理VOCs在所述有机碳泵系统中的吸附过程满足Sips吸附等温线模型;所述Sips吸附等温线模型的公式如下: 1 2 3 式(1)~式(3)中,P n为P的n次方,P为VOCs分压力;q*为平衡吸附量;q mT为温度T下的最大吸附量,bT为温度T下的Sips模型系数,q m0,q m1,b 0,b 1和n均为拟合参数; 所述转移VOCs在所述有机碳泵系统中的冷凝过程满足Claperon方程式;所述Claperon方程式如下: 4 式(4)中,k,b均为拟合参数,其数值与VOCs种类有关; 通过对数线性变换将公式(1)~(3)转换为-1T与lnP的对数关系形式,得到: 5。
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