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苏州苏沃特环境科技股份有限公司徐富获国家专利权

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龙图腾网获悉苏州苏沃特环境科技股份有限公司申请的专利光催化反应器结构优化方法及含氟废水处理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:CN121247947B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-20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:202511814317.3,技术领域涉及:C02F1/30;该发明授权光催化反应器结构优化方法及含氟废水处理方法是由徐富;汪超;邵金兰;郭圣武;王海阳;何伟东;王目通;邓金宝设计研发完成,并于2025-12-04向国家知识产权局提交的专利申请。

光催化反应器结构优化方法及含氟废水处理方法在说明书摘要公布了:本发明涉及废水处理技术领域,公开一种光催化反应器结构优化方法,根据有机氟化合物的分子结构和碳‑氟键能确定光催化降解所需的光能阈值;基于光能阈值选择内置光源类型并确定其排布阵列;基于光源排布阵列通过光辐射传输模拟获得光催化剂载体的空间布局参数;基于空间布局参数建立反应器测试装置进行示踪测试,分析示踪剂浓度数据获得流场特性参数;根据流场特性参数与空间布局参数确定反应器结构参数,包括光源间距与功率、催化剂载体与光源的径向距离和轴向排布密度。本发明所述的方法,有效提升光催化反应器的光能利用率,基本消除流场死区,采用优化后的光催化反应器处理含氟废水达成处理效果稳定、能量消耗降低的目的。

本发明授权光催化反应器结构优化方法及含氟废水处理方法在权利要求书中公布了:1.光催化反应器结构优化方法,其特征在于,包括: 根据待处理废水中有机氟化合物的分子结构和碳-氟键能,以及有机氟污染物在废水中的初始浓度,确定光催化降解所需的光能阈值; 基于所述光能阈值选择内置光源的类型并确定其排布阵列; 基于所述内置光源的排布阵列,通过光辐射传输模拟获得光催化剂载体在反应器内的空间布局参数; 基于所述空间布局参数建立反应器测试装置,在所述反应器测试装置内进行示踪测试,获得示踪剂浓度时序数据;分析所述示踪剂浓度时序数据获得所述反应器内的流场特性参数; 根据所述流场特性参数与所述空间布局参数,确定反应器的结构参数,其中,所述结构参数包括光源的间距与功率、以及光催化剂载体与光源的径向距离和轴向排布密度; 通过光辐射传输模拟获得光催化剂载体在反应器内的空间布局参数,包括:建立包含所述内置光源排布阵列的光学模型;在所述光学模型中设定光学特性参数,其包括废水透光率和催化剂反射率;基于所述光学特性参数执行光线传播计算,获取光催化剂载体表面的光分布数据;分析所述光分布数据,获得光照强度不均匀区域;基于所述不均匀区域的分布特征调整光催化剂载体的空间位置参数,获得所述空间布局参数; 基于所述光学特性参数执行光线传播计算,获取光催化剂载体表面的光分布数据,包括:模拟多条光线自光源向光催化剂载体表面的传播过程;基于蒙特卡洛光线追踪法追踪每条所述光线在反应介质中的路径,并记录所述光线与光催化剂载体表面的接触位置和光强度;根据所述接触位置和光强度确定出所述光催化剂载体表面的光分布数据;其中,根据所述废水透光率计算所述光线的光子能量在传播过程中的衰减;根据催化剂反射率确定所述光线与光催化剂载体表面的作用方式,其包括吸收、镜面反射和漫反射; 基于所述不均匀区域的分布特征调整光催化剂载体的空间位置参数,包括:根据所述光强度识别所述不均匀区域中的低照度区域和高照度区域;针对所述低照度区域,根据其与邻近光源的相对位置,获得第一位置调整参数;针对所述高照度区域,根据其光强度的梯度分布,确定其表面法线的优化方向,获得第二位置调整参数;结合所述第一位置调整参数和所述第二位置调整参数确定出所述空间位置参数。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人苏州苏沃特环境科技股份有限公司,其通讯地址为:215000 江苏省苏州市高新区鹿山路369号28幢323室;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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