CN207827945U - 螺旋式太阳能水净化浮岛 - Google Patents
螺旋式太阳能水净化浮岛 Download PDFInfo
- Publication number
- CN207827945U CN207827945U CN201721539220.7U CN201721539220U CN207827945U CN 207827945 U CN207827945 U CN 207827945U CN 201721539220 U CN201721539220 U CN 201721539220U CN 207827945 U CN207827945 U CN 207827945U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- umbrella
- floating body
- solar energy
- chinampa
- spiral
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn - After Issue
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 104
- 238000007667 floating Methods 0.000 claims abstract description 73
- 230000001699 photocatalysis Effects 0.000 claims abstract description 13
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 9
- 229910052792 caesium Inorganic materials 0.000 claims description 14
- TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N caesium atom Chemical compound [Cs] TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 11
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 11
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims description 11
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims description 10
- 238000010146 3D printing Methods 0.000 claims description 5
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 abstract description 16
- 238000006555 catalytic reaction Methods 0.000 abstract description 14
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 12
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 abstract description 5
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 abstract description 5
- 238000004064 recycling Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 10
- 230000008569 process Effects 0.000 description 7
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 4
- 238000007146 photocatalysis Methods 0.000 description 4
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000011259 mixed solution Substances 0.000 description 2
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 238000013268 sustained release Methods 0.000 description 2
- 239000012730 sustained-release form Substances 0.000 description 2
- 239000003403 water pollutant Substances 0.000 description 2
- 241000195493 Cryptophyta Species 0.000 description 1
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 1
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- DNHVXYDGZKWYNU-UHFFFAOYSA-N lead;hydrate Chemical compound O.[Pb] DNHVXYDGZKWYNU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 1
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 1
- 230000001473 noxious effect Effects 0.000 description 1
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002186 photoactivation Effects 0.000 description 1
- 239000011941 photocatalyst Substances 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 238000006479 redox reaction Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 238000006722 reduction reaction Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000002459 sustained effect Effects 0.000 description 1
- PBYZMCDFOULPGH-UHFFFAOYSA-N tungstate Chemical compound [O-][W]([O-])(=O)=O PBYZMCDFOULPGH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Physical Water Treatments (AREA)
- Catalysts (AREA)
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
Abstract
本实用新型属于水净化技术领域,尤其涉及一种螺旋式太阳能水净化浮岛,包括伞状浮体和设置在伞状浮体上方的太阳能面板,所述伞状浮体的外表面开设有螺旋向下的流道,所述伞状浮体的外表面设置有光催化剂涂层,所述伞状浮体上设置有与太阳能面板电连接的蓄电池和与蓄电池电连接的水泵,所述水泵的出水口设置在伞状浮体的顶端,并且所述出水口的水流流经伞状浮体的外表面,所述水泵的进水口延伸至伞状浮体的外部。有益效果:本实用新型螺旋式太阳能水净化浮岛解决了光催化材料回收困难的问题;本实用新型无任何除太阳能外的能量输入,且太阳能利用率远高于常规光催化体系,本实用新型无光条件下也可以处理污染物。
Description
技术领域
本实用新型属于水净化技术领域,尤其涉及一种螺旋式太阳能水净化浮岛。
背景技术
随着人类城市化和工业化进程的推进,进入河道中的有害污染物逐渐增多,河道水处理技术的开发一直是全球各国的研究热点。自1972年被报道以来,光催化材料凭借其化学性质稳定、选择性低、无毒、价廉易得和催化效率高等优点,为水处理提供了一条新的途径。在足够能量的光线照射下,光催化材料能够产生光生电子-空穴对,而光生电子和空穴分别能够和水中的污染物发生还原和氧化反应。光催化材料在水处理中的应用主要包括去除重金属离子、含氧酸盐和有机物,以及抑制藻类和微生物的过度繁殖。
然而,光催化材料在实际应用中仍存在不少困难。首先,光催化材料回收困难,光催化材料主要以粉末状为主,粒径小,沉降速度慢,常采用过滤、混凝及离心等方式回收,但都有一定的技术缺陷,不仅增加了运行过程的复杂性,也造成了光催化材料难以应用于大型流通的水体中。其次,光催化材料由于自身结构特点,绝大多数情况下,只能在高能量紫外光(波长小于387nm)下激发,而紫外光仅占太阳光总能量的5%左右,除此之外,紫外光在溶液中还会快速地衰减,一般传播深度仅有5-10cm,为保证污染物去除效果,往往需要增加光源数量(或强度)。最后,常见的光催化材料仅在光线的激发下,才拥有氧化还原能力,无光环境下则失效。
实用新型内容
为解决现有技术存在的光催化材料回收困难和不能全天候净水的问题,本实用新型提供一种螺旋式太阳能水净化浮岛。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案如下,一种螺旋式太阳能水净化浮岛,包括伞状浮体和设置在伞状浮体上方的太阳能面板,所述伞状浮体的外表面开设有螺旋向下的流道,所述伞状浮体的外表面设置有光催化剂涂层,所述伞状浮体上设置有与太阳能面板电连接的蓄电池和与蓄电池电连接的水泵,所述水泵的出水口设置在伞状浮体的顶端,并且所述出水口的水流流经伞状浮体的外表面,所述水泵的进水口延伸至伞状浮体的外部。
作为优选,所述伞状浮体的底部固定有泡沫塑料块。泡沫塑料具有密度低、质轻和耐腐蚀等特点,既可增加浮岛的漂浮稳定性,又可延长浮岛的使用寿命。
作为优选,所述伞状浮体内开设有容纳腔,所述蓄电池和水泵均设置在容纳腔内,并固定在泡沫塑料块上。防止蓄电池和水泵由于风吹日晒以及与水长时间接触而受到损坏,可有效保护蓄电池和水泵,增强其工作稳定性,并延长其使用寿命。容纳腔的开设不仅能有效减轻伞状浮体的重量,增强伞状浮体的漂浮效果,还能节约资源和降低成本。
作为优选,所述太阳能面板通过连接杆与伞状浮体连接,所述连接杆的一端固定在太阳能面板的底面,另一端穿过伞状浮体固定在泡沫塑料块上。
作为优选,所述连接杆与太阳能面板垂直,并与伞状浮体同轴线,所述水泵的出水口穿过伞状浮体向上,并与连接杆的距离为1~2cm。连接杆与太阳能面板垂直设置保证日照始终能照射在太阳能面板上,增加日照的使用效率。当水泵的出水口喷水时,保证水流从伞状浮体的顶端开始往下流动,增加水流与伞状浮体外表面的接触时间,有效延长光催化剂对水体的反应时间,提高水净化的效率。
进一步地,所述太阳能面板的底面固定有紫外LED灯带,所述紫外LED灯带与光催化剂涂层相对,所述紫外LED灯带与所述蓄电池电连接。太阳能面板转换太阳能至电能的效率为20%-30%,再通过电能转化成紫外光,即使考虑到电能转紫外光的损耗,通过转换产生的紫外光强度也可达到太阳光中紫外光的3-5倍,而紫外光在太阳光中仅占5%,大大提高了对太阳能的利用率。当无光照时,蓄电池储存的电能持续点亮紫外LED灯带,使光催化剂与污染水持续反应,在提高光催化反映效率的同时,达到全天候净水的效果。
进一步地,所述连接杆上贯穿有安装孔,所述太阳能面板与蓄电池的连接导线和紫外LED灯带与蓄电池的连接导线均穿过安装孔。安装孔的开设可减轻浮岛的重量,增强伞状浮体的漂浮效果。导线穿过安装孔,防止风吹日晒雨淋对导线的损坏,提高导线使用的稳定性,延长导线的使用寿命,降低维修成本。
进一步地,所述光催化剂为钨酸铯。钨酸铯通过与聚合物混合形成混合溶液喷涂于所述伞状浮体的外表面,形成具有暗活性的钨酸铯涂层,使光催化材料钨酸铯可重复利用,提高了光催化的效率,解决了光催化剂难以回收的问题(钨酸铯涂层的暗活性相关报道详见:Xing,Z.;Zeng,X.;Deletic,A.;McCarthy,D.;Wang,G.;Zhang,X.,Constructingultrathin film with"memory"photocatalytic activity from monolayered tungstatenanodots.Chem Commun(Camb)2016,52(43),6985-6988)。钨酸铯作为光催化剂,特点为在光线激发的情况下,钨酸铯中的钨能够通过价态转换,将多余的能量储存起来,在无光条件下,通过释放储存的电子处理水中污染物,进而达到全天候净水的效果。
进一步地,具有流道的所述伞状浮体通过3D打印技术制造而成。采用3D打印技术制造,具有制造时间短、成品精度高和加工材料省的优势。
有益效果:本实用新型螺旋式太阳能水净化浮岛的光催化材料通过聚合物固定于伞状浮体的外表面,污染水通过水泵引至伞状浮体的上部,随后沿着伞状浮体外表面的螺旋向下的流道缓慢流下,解决了光催化材料回收困难的问题,3D打印出的螺旋式结构,能有效地延长污染水和光催化剂的接触时间约10-20倍,显著提高了光催化净水的效果;
本实用新型螺旋式太阳能水净化浮岛除太阳能外无任何其它能量输入,且太阳能利用率远高于常规光催化体系,太阳能面板转换太阳能至电能的效率为20%-30%,再通过电能转化成紫外光,即使考虑到电能转紫外光的损耗,通过转换产生的紫外光强度也可达到太阳光中紫外光的3-5倍(考虑到紫外光在太阳光中仅占5%)。此外,由于采用污染水从位置固定的光催化剂表面流过的方式,污染水的深度仅为1.5-2.5cm,此污染水的深度对紫外光的衰减效应十分有限,能使得转换的紫外光最大程度地被光催化剂吸收利用,从而显著提高了本实用新型螺旋式太阳能水净化浮岛对太阳能的利用率;
本实用新型螺旋式太阳能水净化浮岛无光条件下也可以处理污染水,无光照时蓄电池储存的电能持续释放,使水净化浮岛继续运行,由于本实用新型采用钨酸铯作为光催化剂,特点为在光线激发的情况下,钨酸铯中的钨能够通过价态转换,将多余的能量进行储存,当无光照且蓄电池内的电能释放完后,钨酸铯通过释放储存的电子继续处理污染水,确保无光条件下的净水效果。
附图说明
图1是本实用新型螺旋式太阳能水净化浮岛的剖视示意图;
图2是本实用新型螺旋式太阳能水净化浮岛的部件伞状浮体的俯视示意图;
图中1、伞状浮体,11、容纳腔,12、流道,2、太阳能面板,3、蓄电池,4、水泵,41、出水口,42、进水口,5、泡沫塑料块,6、连接杆,61、安装孔,7、紫外LED灯带。
具体实施方式
实施例
如图1~2所示,一种螺旋式太阳能水净化浮岛,包括伞状浮体1和设置在伞状浮体1上方的太阳能面板2,所述伞状浮体1的底部与水体接触,所述伞状浮体1的轴线与水面垂直,为了增强伞状浮体1漂浮的稳定性,所述伞状浮体1的大端底部固定有泡沫塑料块5,所述伞状浮体1的外表面设置有光催化剂涂层,所述光催化剂为钨酸铯,通过与聚合物混合形成混合溶液,并将其喷涂于所述伞状浮体1的外表面。所述太阳能面板2的底面固定有紫外LED灯带7,所述紫外LED灯带7与光催化剂涂层相对,所述紫外LED灯带7与所述蓄电池3电连接。所述伞状浮体1上设置有与太阳能面板2电连接的蓄电池3和与蓄电池3电连接的水泵4,所述伞状浮体1内开设有容纳腔11,所述蓄电池3和水泵4均设置在容纳腔11内,并固定在泡沫塑料块5上,所述水泵4的出水口41的水流流经伞状浮体1的外表面,所述水泵4的进水口42设置在水体内。为了延长污染水与光催化剂的反应时间,所述伞状浮体1的外表面开设有螺旋向下的流道12。具有流道12的所述伞状浮体1通过3D打印技术制造而成。
所述太阳能面板2通过连接杆6与伞状浮体1连接,所述连接杆6的一端固定在太阳能面板2的底面,另一端穿过伞状浮体1固定在泡沫塑料块5上,所述连接杆6与太阳能面板2垂直,并与伞状浮体1同轴线。所述连接杆6上贯穿有安装孔61,所述太阳能面板2与蓄电池3的连接导线和紫外LED灯带7与蓄电池3的连接导线均穿过安装孔61。所述水泵4的出水口41穿过伞状浮体1向上,并与连接杆6的距离为1~2cm。
工作原理如下:
将本实用新型螺旋式太阳能水净化浮岛放置在需要净化的水体表面,太阳能面板2通过吸收太阳能将其转化为电能存入蓄电池3,再由蓄电池3的控制装置控制水泵4从浮岛底部吸入水体中的水,然后由水泵4的出水口41将水体中的水送至伞状浮体1上部,同时蓄电池3也将点亮紫外LED灯带7,紫外LED灯带7发出的紫外光激活涂在伞状浮体1外表面的钨酸铯光催化剂,使其为与污染水进行氧化还原反应做好准备。随后水沿着浮体表面的螺旋向下的流道12缓慢流回水体中,在此过程水中的污染物被光催化剂不断地降解。当无太阳光照射时,蓄电池3内储存的电能持续释放,本实用新型螺旋式太阳能水净化浮岛可以继续工作;光线激发的情况下,钨酸铯中的钨能够通过价态转换,将多余的能量进行储存,在无光条件下,通过释放储存的电子处理水中污染物,确保无光条件下的净水效果。
Claims (9)
1.一种螺旋式太阳能水净化浮岛,其特征在于:包括伞状浮体(1)和设置在伞状浮体(1)上方的太阳能面板(2),所述伞状浮体(1)的外表面开设有螺旋向下的流道(12),所述伞状浮体(1)的外表面设置有光催化剂涂层,所述伞状浮体(1)上设置有与太阳能面板(2)电连接的蓄电池(3)和与蓄电池(3)电连接的水泵(4),所述水泵(4)的出水口(41)设置在伞状浮体(1)的顶端,并且所述出水口(41)的水流流经伞状浮体(1)的外表面,所述水泵(4)的进水口(42)延伸至伞状浮体(1)的外部。
2.根据权利要求1所述的螺旋式太阳能水净化浮岛,其特征在于:所述伞状浮体(1)的底部固定有泡沫塑料块(5)。
3.根据权利要求2所述的螺旋式太阳能水净化浮岛,其特征在于:所述伞状浮体(1)内开设有容纳腔(11),所述蓄电池(3)和水泵(4)均设置在容纳腔(11)内,并固定在泡沫塑料块(5)上。
4.根据权利要求2所述的螺旋式太阳能水净化浮岛,其特征在于:所述太阳能面板(2)通过连接杆(6)与伞状浮体(1)连接,所述连接杆(6)的一端固定在太阳能面板(2)的底面,另一端穿过伞状浮体(1)固定在泡沫塑料块(5)上。
5.根据权利要求4所述的螺旋式太阳能水净化浮岛,其特征在于:所述连接杆(6)与太阳能面板(2)垂直,并与伞状浮体(1)同轴线,所述水泵(4)的出水口(41)穿过伞状浮体(1)向上,并与连接杆(6)的距离为1~2cm。
6.根据权利要求4所述的螺旋式太阳能水净化浮岛,其特征在于:所述太阳能面板(2)的底面固定有紫外LED灯带(7),所述紫外LED灯带(7)与光催化剂涂层相对,所述紫外LED灯带(7)与所述蓄电池(3)电连接。
7.根据权利要求6所述的螺旋式太阳能水净化浮岛,其特征在于:所述连接杆(6)上贯穿有安装孔(61),所述太阳能面板(2)与蓄电池(3)的连接导线和紫外LED灯带(7)与蓄电池(3)的连接导线均穿过安装孔(61)。
8.根据权利要求1所述的螺旋式太阳能水净化浮岛,其特征在于:所述光催化剂为钨酸铯。
9.根据权利要求1所述的螺旋式太阳能水净化浮岛,其特征在于:具有流道(12)的所述伞状浮体(1)通过3D打印技术制造而成。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201721539220.7U CN207827945U (zh) | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 螺旋式太阳能水净化浮岛 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201721539220.7U CN207827945U (zh) | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 螺旋式太阳能水净化浮岛 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN207827945U true CN207827945U (zh) | 2018-09-07 |
Family
ID=63385541
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201721539220.7U Withdrawn - After Issue CN207827945U (zh) | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 螺旋式太阳能水净化浮岛 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN207827945U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109796071A (zh) * | 2017-11-16 | 2019-05-24 | 江苏东恒环境控股有限公司 | 螺旋式太阳能水净化浮岛 |
-
2017
- 2017-11-16 CN CN201721539220.7U patent/CN207827945U/zh not_active Withdrawn - After Issue
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109796071A (zh) * | 2017-11-16 | 2019-05-24 | 江苏东恒环境控股有限公司 | 螺旋式太阳能水净化浮岛 |
CN109796071B (zh) * | 2017-11-16 | 2023-11-14 | 江苏东恒环境控股有限公司 | 螺旋式太阳能水净化浮岛 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Liu et al. | In situ co-crystallization for fabrication of g-C3N4/Bi5O7I heterojunction for enhanced visible-light photocatalysis | |
CN105854627B (zh) | 一种多功能纳米复合污水净化薄膜及其制备方法与应用 | |
Pauporte et al. | Electrodeposited mesoporous ZnO thin films as efficient photocatalysts for the degradation of dye pollutants | |
CN100357020C (zh) | 太阳光照射下催化氧化降解有机物负载型纳米复合光催化剂的制备 | |
CN103599800B (zh) | 玻璃纤维负载银-溴化银-氧化钛复合材料的制备方法 | |
CN103771565B (zh) | 一种氮化碳/二氧化钛纳米管的复合电极的制备方法 | |
CN101327968A (zh) | 转盘负载催化剂光电催化降解有机物反应器及降解方法 | |
CN103386305B (zh) | 用于肼与氨氮废水处理催化剂的制备及其应用工艺和装置 | |
CN104383950B (zh) | 一种Bi2O3-BiOI异质结可见光响应型光催化剂及其制备方法 | |
CN103230802B (zh) | 一种可见光响应的复合光催化剂的制备方法及其除砷方法 | |
CN109046473B (zh) | 一种过渡金属修饰TiO2-MOFs膜的复合电极及其制备方法与应用 | |
CN106607063A (zh) | 漂浮型可见光光催化剂及制备方法和应用 | |
CN110252370A (zh) | 一种二维ZnO/g-C3N4复合光催化剂的制备方法及用途 | |
CN103551138B (zh) | 一种氧化铋敏化二氧化钛纳米管光催化剂的制备方法及其在降解有机污染物中的应用 | |
CN102861597A (zh) | 一种响应可见光的光解水制氢催化剂及其制备方法 | |
CN105363477A (zh) | 一种银/硫化镉/二氧化钛复合光催化材料的制备方法 | |
CN103272588A (zh) | 一种可回收的漂浮型Pt-TiO2/漂珠光催化剂及其制备方法 | |
CN207827945U (zh) | 螺旋式太阳能水净化浮岛 | |
CN203768069U (zh) | 一种太阳能一体化废水降解反应装置 | |
CN103551167A (zh) | 一种制备硫化镉敏化二氧化钛纳米管复合半导体光催化剂的方法 | |
CN109796071A (zh) | 螺旋式太阳能水净化浮岛 | |
CN107555526A (zh) | 一种复合可见光催化剂处理含铬废水的方法 | |
CN203360046U (zh) | 一种基于玻璃纤维负载铋酸钠的可见光催化降解反应器 | |
CN103285846A (zh) | 改性二氧化钛/竹炭复合材料及在太阳光下使染料废水脱色的方法 | |
CN104276635A (zh) | 光电催化氧化用负载型y型分子筛膜阳极材料的制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
AV01 | Patent right actively abandoned | ||
AV01 | Patent right actively abandoned | ||
AV01 | Patent right actively abandoned |
Granted publication date: 20180907 Effective date of abandoning: 20231114 |
|
AV01 | Patent right actively abandoned |
Granted publication date: 20180907 Effective date of abandoning: 20231114 |