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研究方向

Research Field

  • 建筑环境气载污染物治理
  • 核通风与净化技术及装备
  • 建筑环境放射性污染监测
  • 受限空间放射性污染治理
  • 装配式建筑节能技术
  • 相变蓄能墙体机理
  • CFD在HVAC领域的应用

  • 建筑环境气载污染物治理技术与装备

    来源:admin      发布时间:2019-04-11     作者:admin     点击次数:237

          通过与参建单位航天凯天环保科技股份有限公司开展产学研合作,开发了高效吸脱附、催化与生物降解等VOCs综合治理技术与装备,实现了VOCs的深度净化;研制了集碰撞与过滤技术为一体的复合式漆雾干法捕集装备、多功能漆雾捕捉剂和高效水旋式喷涂漆雾收集系统,解决了喷涂行业多尺度粒径漆雾治理效果差的技术难题;研发出工业厂房废气高效捕集与节能环境控制成套技术与装备,实现了废气浓度小、恒湿恒温的舒适环境,且相比同类产品节能25%以上;开发了除尘、脱硫与脱硝一体化高温工业烟气综合治理技术与装备,形成了针对不同工业高温烟气净化的实用技术体系。未来中心将进一步提升气载污染物(如工业尾气、烟气、甲醛、苯、VOCs等)的治理技术开发和装备生产的能力,重点综合考虑建筑环境中的氡子体、钚、二氧化铀等放射性气溶胶、以及氡、85氪、131碘、133氙等放射性气体的危害,开发高效建筑气载污染物综合治理技术及装备。并主要发展方向如下:
     
    1)厂房废气高效捕集与节能环境控制技术

          针对现有工业厂房送风装置结构单一、气流紊乱、运行能耗高、治理效果差等问题,结合CFD技术来研制工业厂房废气高效捕集与节能环境控制成套技术与装备,使得厂房烟尘、臭氧等的排放量达到国家新标准,在降低能耗的前提下实现恒湿恒温的舒适环境。主要研究内容包括:

    ①工业厂房节能环境控制技术及装备。将内热源和污染源简化为稳态散发的条缝形热和污染面源,研究分层空调系统设计关键参数(如送风量、送风速度及分层高度等)对工业厂房室内双扩散对流及通风空调效果和效率的影响。结合冷凝热回收、双风机变频和数字化自动控制等多项节能技术,对比不同通风方式下的通风效果,设计一种经济节能的分层送风空调系统。

    ②整体厂房废气高效捕集技术与装备。通过研究分析高大工业厂房余热和污染物耦合扩散的传播机理,研制净化和调节空气的系列产品并投入市场。利用人工环境舱研究不同环境条件对人体热舒适的影响规律,对室内新风空气净化装置进行优化设计,在保证室内新风净化效果的同时实现温湿度调节,以适应不同的工作环境要求。分析风载作用下建筑封闭空间气流风力与热力特性,解决工业厂房由于跨距大、厂房高、焊接工位多且分布较复杂等因素造成的空气难以高效净化的难题。

    2)工业烟气综合治理关键技术与装备

          针对火力发电、钢铁冶炼、玻璃制造、垃圾焚烧等工业过程产生的高温烟气成分复杂、难以有效净化的问题,采用实验与模拟相结合的研究方法,研制高温工业烟气高效综合治理关键技术与装备,从理论层面解决高温工业烟气净化的技术难题,进而推广应用至相关工业领域的重大工程项目。主要研究内容包括:

    ①新型高效高温烟气除尘关键技术与装备。针对高温工业烟气中的细颗粒物(亚微米级)粉尘捕集难题,采用CFD技术研究烟与粉尘耦合扩散规律与高效捕集方法,研发适用于高温烟气净化的新型柔性膜过滤材料。

    ②高温烟气高效脱硫深度脱硝关键技术。针对选择性催化还原(SCR)脱硝过程中气流分布不均、氨逃逸率高等问题,建立高精度数值仿真平台,探索狭长复杂封闭空间热质传递机理,研发SCR脱硝系统结构优化技术与装备。通过分析国内燃煤电厂锅炉、玻璃窑炉等排放烟气的高温与含硫特性,研发高效脱硫创新技术与装备,为相关行业烟气治理提供高效可行的技术支撑与解决方案。

    3)工业放射性气载污染物净化技术与装备

          针对目前建筑环境气载污染物治理问题中鲜有同时考虑常规气载污染物和放射性气载污染物(氡、放射性气溶胶等)净化过程的问题,基于CFD技术研究放射性气载污染物的传播规律,在原有气载污染物净化技术基础上研发出过滤氡等的新型净化装备。特别要重点考虑特殊建筑环境中的氡子体、二氧化铀、钚等放射性气溶胶,以及氡、85氪、131碘、133氙等放射性气体的危害,结合第三个研究方向的“高效吸附除氡技术及气载放射性监测标准方法的研究”,研究建筑环境气载放射性污染物的治理方法、技术及装备,开发出高效建筑气载放射性污染物的综合治理技术及先进装备。