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公开(公告)号:CN105130005B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510680367.7
申请日:2015-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/32
Abstract: 一种人工湿地复合砾石床,本发明涉及人工湿地砾石床。本发明是要解决现有的人工湿地砾石床截留效果差,无法去除污水中氮磷的问题。本发明的人工湿地复合砾石床由生长基质层和填料层组成,生长基质层位于填料层上方,生长基质层是土壤和蛭石的混合物,填料层从进水端向出水端方向依次由砂砾段、沸石段和火山岩砂砾混合段组成。该人工湿地复合砾石床的COD去除率高于50%,总氮总磷的去除率也均在60%以上,可用于人工湿地中进行污水的截污。
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公开(公告)号:CN105665028A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610130380.X
申请日:2016-03-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/28 , B01J23/745 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
CPC classification number: C02F1/286 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/308 , C02F2305/026
Abstract: 一种海藻酸盐核外包覆铜/磁性Fe3O4的纳米非均相类芬顿催化剂及其制备方法,本发明涉及非均相芬顿催化剂及其制备方法。它是要解决现有的均相芬顿催化剂的pH要求严格、催化剂离子的难以分离及流失的技术问题。该催化剂是以海藻酸钠为内核、核外包覆Fe3O4磁纳米颗粒和氯化铜的球形颗粒。制备方法:一、向二价铁盐与三价铁盐溶液中加入沉淀剂,将沉淀清洗后分散成磁性纳米Fe3O4分散液;二、将海藻酸钠溶液加入到分散液中并混合均匀,制备成混悬浆料;三、将混悬浆料滴加到氯化铜溶液中,静止反应,分离后,烘干即得海藻酸盐核外包覆铜/磁性Fe3O4的纳米非均相类芬顿催化剂。可用于水处理中。
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公开(公告)号:CN105665028B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610130380.X
申请日:2016-03-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/28 , B01J23/745 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 一种海藻酸盐核外包覆铜/磁性Fe3O4的纳米非均相类芬顿催化剂及其制备方法,本发明涉及非均相芬顿催化剂及其制备方法。它是要解决现有的均相芬顿催化剂的pH要求严格、催化剂离子的难以分离及流失的技术问题。该催化剂是以海藻酸钠为内核、核外包覆Fe3O4磁纳米颗粒和氯化铜的球形颗粒。制备方法:一、向二价铁盐与三价铁盐溶液中加入沉淀剂,将沉淀清洗后分散成磁性纳米Fe3O4分散液;二、将海藻酸钠溶液加入到分散液中并混合均匀,制备成混悬浆料;三、将混悬浆料滴加到氯化铜溶液中,静止反应,分离后,烘干即得海藻酸盐核外包覆铜/磁性Fe3O4的纳米非均相类芬顿催化剂。可用于水处理中。
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公开(公告)号:CN105130005A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510680367.7
申请日:2015-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/32
Abstract: 一种人工湿地复合砾石床,本发明涉及人工湿地砾石床。本发明是要解决现有的人工湿地砾石床截留效果差,无法去除污水中氮磷的问题。本发明的人工湿地复合砾石床由生长基质层和填料层组成,生长基质层位于填料层上方,生长基质层是土壤和蛭石的混合物,填料层从进水端向出水端方向依次由砂砾段、沸石段和火山岩砂砾混合段组成。该人工湿地复合砾石床的COD去除率高于50%,总氮总磷的去除率也均在60%以上,可用于人工湿地中进行污水的截污。
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公开(公告)号:CN105859016A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610392923.5
申请日:2016-06-06
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院 , 江苏哈宜戴沃思生物技术有限公司
IPC: C02F9/12
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/484 , C02F1/488 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F2103/343 , C02F2301/08 , C02F2305/026
Abstract: 一种利用纳米Fe3O4类芬顿技术处理制药废水的方法,它涉及一种处理制药废水的方法。本发明的目的是要解决现有制药废水生化出水COD不能达标且难以进一步去除,而现有芬顿氧化法和类芬顿法在氧化完成调节pH时产生铁泥量大,需增加混凝沉淀工艺的问题。方法:一、调节pH值;二、加入纳米Fe3O4和双氧水;三、搅拌反应,再使用直流电磁铁对加入双氧水的制药废水进行磁力分离,得到磁力吸附的纳米Fe3O4和分离后的上清液;四、调节pH值和清洗,得到处理后的水和再生的纳米Fe3O4。本发明得到的处理后的水中COD值均低于50mg/L。本发明可获得一种利用纳米Fe3O4类芬顿技术处理制药废水的方法。
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