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公开(公告)号:CN115520943A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211196290.2
申请日:2022-09-29
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明提供了一种以臭氧扩散电极为阳极电催化臭氧处理医院污水的方法,包括以下步骤:向布置了板式阴极和多孔扩散阳极的废水处理容器中加入待处理医院污水,向多孔扩散阳极中持续通入臭氧或者臭氧与氧气的混合气体,启动与板式阴极和多孔扩散阳极连接的直流电源,在电流密度为5~20mA/cm2的条件下处理5~30min,即完成医院污水的处理;所述板式阴极为金属板,所述多孔扩散阳极为石墨毡或泡沫镍。本发明解决了现有技术以铁板等金属板为阳极存在的金属离子溶出和产生沉淀的问题,有利于延长金属板的使用寿命,不产生二次污染,不必对金属板进行清洁即可避免其上氧化物的累积,有利于降低废水处理成本。
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公开(公告)号:CN113461225B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110889829.1
申请日:2021-08-04
IPC: C02F9/04 , B22F1/17 , B22F1/07 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/00 , C02F103/34 , C02F1/72
Abstract: 本发明提供了一种零价铁‑钴双金属材料协同活化过氧乙酸处理废水的方法,该方法向废水中加入过氧乙酸和零价铁‑钴双金属材料,在搅拌条件下处理废水,控制所述废水的pH值为3~9,在废水处理过程中,零价铁‑钴双金属材料协同活化过氧乙酸产生有机自由基CH3C(O)O·、CH3C(O)OO·以及羟基自由基降解废水中的有机污染物,完成对一批次的废水处理后,将零价铁‑钴双金属材料回收用于下一批次的废水处理;所述零价铁‑钴双金属材料是在微米零价铁颗粒表面负载纳米零价钴形成的。本发明可提高对含有污染物废水废水的降解效率,拓宽对废水pH值的适用范围并降低废水处理成本。
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公开(公告)号:CN112624298B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202011608354.6
申请日:2020-12-29
Applicant: 四川大学
IPC: C02F1/70 , C02F1/72 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明实施例提供的污水处理工艺,通过将好氧氧化工艺和缺氧还原工艺两种污水处理工艺相结合,原污水首先进入耗氧阶段,在过硫酸盐和亚硫酸盐的作用下,去除原污水中的还原性物质和难降解有机污染物,随后进入缺氧阶段;在缺氧环境中,污水中剩余的过硫酸盐,在Fe、B改性碳基材料的催化作用下,发生还原反应,去除污水中的溶解态硝酸盐,得到净化后的出水。采用本发明实施例提供的污水处理工艺可以在进行氧化反应之后,进一步利用剩余的过硫酸盐进行还原反应,以实现对过硫酸盐的充分利用,降低污水深度处理的成本;并且,可以同步去除污水中的还原性物质、难降解有机物和溶解性硝酸盐,有效降低污水的COD、TN和难降解有机物,提升污水出水指标。
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公开(公告)号:CN111908722B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010821497.9
申请日:2020-08-15
Applicant: 四川大学
IPC: C02F9/14 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一体化有毒难降解废水处理装置及处理方法,该装置包括依次串联的调节池、第一级反应器、第二级反应器、第三级反应器、混凝沉淀池、生化反应池,还包括曝气鼓风机。第一级反应器和第三级反应器均为高级氧化反应器,第二级反应器为芬顿反应器,混凝沉淀池包括2~4级,各级混凝沉淀池均由混凝反应池、初沉池和二淀池串联而成,生化反应池由缺氧池、好氧池、沉淀池和清水池串联而成。本发明提供的废水处理方法将有毒难降解废水处理装置与合理的工艺参数相结合,有效地耦合了类芬顿反应和芬顿反应,二者相互协同,同时匹配了适当的混凝沉淀和生化反应工艺,可强化废水处理效果、提高废水处理效率和降低废水处理成本。
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公开(公告)号:CN113548698A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110816022.5
申请日:2021-07-20
Applicant: 四川大学
IPC: C01G51/00 , B01J23/78 , C02F1/72 , C02F101/10 , C02F101/12 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种三元类水滑石金属氧化物及其制备方法,将Co2+、Ca2+与Al3+的摩尔比为(1~2):(1~2):1的混合盐溶液与混合碱溶液在搅拌条件下滴加至反应容器中,控制反应容器中的反应液的pH值为9.5~10.5,在60~70℃充分搅拌反应,洗涤,离心,收集固相,烘干,粉碎,再在空气氛围中于500~600℃焙烧5~8h,即得。本发明还提供了该三元类水滑石金属氧化物在活化过一硫酸盐(PMS)降解有机污染物中的应用,其能活化PMS产生SO4·‑,·OH和1O2以实现废水中机污染物的降解。该三元类水滑石金属氧化物的稳定性好、催化活性高,可有效抵抗水体基质对污染物降解的影响,可改善对水质复杂、难降解污染物种类较多的废水的处理效果。
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公开(公告)号:CN119503997A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411576251.4
申请日:2024-11-06
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,提供了基于自组装诱导碳限域材料在低投加量下实现污染物持续降解的方法,包括以下步骤:向含有机污染物的废水中加入过氧乙酸和碳限域材料,在搅拌条件下处理所述废水,在废水处理过程中,碳限域材料活化过氧乙酸产生羟基自由基、有机自由基、单线态氧和Co(IV)降解所述废水中的有机污染物;所述碳限域材料由钴材料和包覆钴材料氮掺杂碳材料组成,所述钴材料由Co和CoO组成,该碳限域材料是具有核壳结构的纳米颗粒。本发明可在低碳限域材料投加剂量下实现氧化剂过氧乙酸的高效利用并介导微污染物的持续性降解,降低含有机污染物的废水的处理成本。
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公开(公告)号:CN118754290A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411087156.8
申请日:2024-08-09
Applicant: 四川大学
IPC: C02F1/70 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,提供了一种硫量子点改性零价铁及其制备方法与应用。所述硫量子点改性零价铁,由零价铁以及负载在零价铁表面的硫量子点组成,所述硫量子点均匀、离散地分布于零价铁的表面。本发明通过调节零价铁金属中心的配位环境和电子结构,增强了零价铁的反应活性,提高了零价铁活化氧化剂降解有机污染物的能力,同时拓宽了零价铁在处理废水时的pH适用范围,并提高了对废水中有机污染物的降解效率。
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公开(公告)号:CN118491532A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410417198.7
申请日:2024-04-09
Applicant: 四川大学
IPC: B01J23/889 , B01J37/03 , B01J35/50 , B01J35/61 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于工业废水处理技术领域,公开了用于含氟废水处理的CoMnFe三相金属复合层状双氢氧化物催化剂及其制备方法与应用,以钴盐、铁盐、锰盐、NaOH和Na2CO3为原料,通过共沉淀法合成CoMnFe三相金属复合层状双氢氧化物催化剂。该催化剂能够有效活化PAA,对全氟化合物(尤其是全氟辛酸)具有较好的催化降解性能。
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公开(公告)号:CN116514351B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310799237.X
申请日:2023-07-03
Applicant: 四川大学
IPC: C02F9/00 , C02F3/30 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F1/467 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种污水深度处理一体化设备及污水处理工艺,属于污水深度处理技术领域,包括一体化生化池模块和电催化臭氧高级氧化模块、设备间模块,生化池模块包括第一池体、第二池体、第一沉淀池和第二沉淀池,电催化臭氧高级氧化模块包括电催化臭氧反应罐,设备间模块包括有加药装置、控制柜。处理工艺包括以下步骤:S1、污水进行缺氧生化处理;S2、污水进行厌氧生化处理;S3、将S2步骤的污水进行好氧生化处理;S4、将S3步骤的污水泥水分离;S5、将S4步骤的污水进行强氧化处理;S6、将S5步骤的污水进行除磷及泥水分离后由排水管出水。将生化工艺和电催化臭氧高级氧化工艺集成于一套设备中,在同一池体内实现了污水处理工序。
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公开(公告)号:CN116495844A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310684600.3
申请日:2023-06-12
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明提供一种用于处理医院污水的电助催化类芬顿装置及其方法,包括电催化氧化装置,所述的电催化氧化装置设有进水端和出水端,进水端连通第一个pH调节池,出水端接通第二个pH调节池;医院废水通过物理过滤后首先进入第一个pH调节池,加入硫酸至pH=3达到电催化氧化技术的反应条件,废水进入电催化氧化装置,投加催化剂和氧化剂,降解结束后的废水流入第二个pH调节池,在调节池中加入NaOH将水体调节至中性条件,最后流入沉淀池进行固液分离。本发明占地面积小、结构简单、运行方便的污水处理设备,能够实现废水在医院附近的原位处理,减少处理医院废水的运输风险和成本。
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