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公开(公告)号:CN104276629A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310275572.6
申请日:2013-07-03
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/461
CPC classification number: C02F1/46114 , C02F2001/46133 , C02F2001/46142
Abstract: 本发明涉及一种三维电极反应器的粉煤灰基粒子电极及其制备方法:由粉煤灰、页岩、成孔剂、活化剂组成,按重量百分比计,干燥细粉煤灰颗粒为50-60%、干燥细页岩为10-20%、成孔剂为10-20%、活化剂为10-20%。本发明的粉煤灰粒子电极多孔,且孔径大,具有很大的比表面积,很强的吸附性、导电性和催化性是一种新型高效的粒子电极,用作废水处理时,能将有机物快速分解为小分子有机物或者彻底矿化,COD去除率大于90%,从而提高废水的可生化性。本发明提供的一种粉煤灰基粒子电极及其制备方法,充分利用工业废弃物——粉煤灰,既可以变废为宝,又可以减少环境的污染、解决土地占用等问题。
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公开(公告)号:CN104122263A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310149021.5
申请日:2013-04-26
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/85
Abstract: 本发明公开了一种激光探测絮体动态的成像方法,包括如下步骤:(1)在混凝反应器6中投加混凝剂,进行废水的混凝处理,先快速搅拌一定时间,再慢速搅拌一定时间,在此搅拌时间内采用激光探测器1实时跟踪混凝絮体的动态变化;(2)将采集的絮体动态信号传至速度传感器2,速度传感器与数字转换器3相连;(3)数字转换器同时与数据采集器4和图形工作站5连接,数据采集器完成数据的存储、反馈后再将信号传输至图形工作站;(4)图形工作站完成絮体图像的同步成像编辑。本发明实现了絮体图像采集的同步完成,同时,用激光探测器代替了传统的图像采集所用的设备,可进行远距离操控,提高了絮体图像采集的精度与灵敏度。
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公开(公告)号:CN104122175A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310149022.X
申请日:2013-04-26
Applicant: 济南大学
IPC: G01N15/00
Abstract: 本发明属于环境保护技术领域,涉及一种可视化光电追踪絮体的成像方法。该方法包括如下步骤:(1)设计将水下摄影机1与速度传感器2相连,作为实时跟踪混凝絮体的监测系统;(2)在混凝反应器6中向原水投加混凝剂,利用设计的监测系统采集絮体图像信号;(3)将采集的信号传到光电跟踪仪3,光电跟踪仪3同时与数据采集器4和图形工作站5连接,数据采集器4完成数据的存储、反馈后将信号传至图形工作站5,完成絮体图像的可视化编辑。通过上述的可视化光电追踪絮体的成像方法可为絮体图像的采集、分析提供有力保障,对絮体分形维数的测定,分析絮体结构的变化趋势,模拟絮体动态特征变化规律,实现絮体生长的可视化提供技术支持。
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公开(公告)号:CN103933987A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201310018813.9
申请日:2013-01-18
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及环保技术领域,具体涉及一种氧化铁皮制备的用于工业合成氨的熔铁催化剂。该催化剂以铁的氧化物Fe3O4为主要成分,以氧化钾和氧化铝为促进剂,催化剂中二价铁与三价铁比值控制在0.47~0.57,该催化剂由熔融法制备。该发明以氧化铁皮为原料制备工业合成氨熔铁催化剂,开辟了氧化铁皮应用的新途径,最大限度地回收利用工业废弃物,提高了氧化铁皮的综合利用水平,有利于我国工业的可持续发展,对于我国实现固体废弃物“无害化,减量化,资源化”具有现实意义。
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公开(公告)号:CN103933985A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201310018770.4
申请日:2013-01-18
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/78
Abstract: 本发明专利涉及环保技术领域,具体涉及一种硫酸渣制备的用于工业合成氨的熔铁催化剂。该催化剂以铁的氧化物Fe3O4为主要成分,氧化钾和氧化铝为促进剂,催化剂中二价铁与三价铁比值控制在0.45~0.60,该催化剂由熔融法制备。该发明利用硫酸渣制备工业合成氨熔铁催化剂,不仅可以充分提取硫酸渣中的活性成分,而且还为当前硫酸渣资源化处理和综合利用提供了新途径。工业合成氨熔铁催化剂以硫酸渣为主要原料,不仅产品性能达到行业优等品标准,而且使硫酸渣得到有效利用和妥善处理,符合当前国家“循环经济,节能减排”的政策。
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公开(公告)号:CN103933984A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201310018769.1
申请日:2013-01-18
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明专利涉及环保技术领域,具体涉及一种转炉泥制备的用于工业合成氨的熔铁催化剂。该催化剂以铁的氧化物Fe3O4为其主要成分,以氧化钾和氧化铝氧化剂为促进剂,催化剂中二价铁与三价铁比值控制在0.45~0.60,该催化剂由熔融法制备。以转炉泥为原料制备合成氨熔铁催化剂,不仅可以降低烧结生产成本,而且可以改善生产环境,为企业创造了良好的经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN103933982A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201310018562.4
申请日:2013-01-18
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/78
Abstract: 本发明涉及环保技术领域,具体涉及到一种瓦斯泥(灰)制备的用于工业合成氨的熔铁催化剂。该催化剂以铁的氧化物Fe3O4为其主要成分,以氧化铝和氧化钾为其促进剂,催化剂中Fe2+与Fe3+比值控制在0.45~0.60,该催化剂由熔融法制备。利用瓦斯泥(灰)制备工业合成氨熔铁催化剂,不仅可以充分利用瓦斯泥(灰)中的有效成分,提高资源利用率,而且有效开辟出将瓦斯泥(灰)减量化、资源化的新途径,减轻或消除其所带来的环境污染问题。工业合成氨熔铁催化剂以瓦斯泥(灰)为主要原料,产品性能可以达到行业标准,符合当前我国“循环经济,节能减排”的经济发展政策。
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公开(公告)号:CN102515465B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210004118.2
申请日:2012-01-09
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明专利属于工业固体废弃物粉煤灰的资源化利用领域,主要涉及利用电厂煤燃烧后废弃物粉煤灰来制备复合絮凝脱水调理剂的方法。本发明所制备的复合絮凝脱水调理剂按质量百分比计,由粉煤灰制得的滤液54%-66%,工业纯Al2(SO4)321%-26%,工业纯MgSO413%-20%。粉煤灰是火力发电厂燃煤锅炉排除的一种工业废渣,粉煤灰的其主要成分是二氧化硅和三氧化铝,其它铁钙镁钾钠等的氧化物和部分碳粒,同时还有微量元素。这些元素恰恰也是复合型无机高分子污泥脱水剂的主要成份。因此利用粉煤灰中的这些可利用元素来合成高效、环保的复合污泥脱水剂,用于处理污泥,可使粉煤灰得到有效利用,从而达到“以废治废”的目的,获得良好的经济效益。
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公开(公告)号:CN102557388B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210004108.9
申请日:2012-01-09
Applicant: 济南大学
IPC: C02F11/14
Abstract: 本发明属于固体废弃物赤泥资源化利用领域,涉及一种用拜耳法炼铝所排赤泥为原料制备的环保型复合污泥絮凝脱水调理剂。本发明所制备的复合污泥絮凝脱水调理剂按质量百分比计,赤泥经硫酸处理后的酸浸滤液34%-44%、滤渣经氢氧化钠处理后并经活化制得的碱浸滤液51%-58%、氧化剂5%-8%。该污泥絮凝脱水调理剂是以拜耳法炼铝产生的废弃物赤泥为原料,不仅有效利用了赤泥中的各种有效组分,而且解决了大量赤泥堆放所造成的环境污染。本污泥脱水调理剂兼有铝盐与铁盐絮凝剂的优点,可广泛用于污水厂产生的初沉污泥,活性污泥,浓缩污泥,消化污泥,效果良好。该污泥絮凝脱水调理剂利用赤泥作为主要原料,并应用于污泥的脱水的处理中,达到了“以废治废”的目的,保护了环境,节省了成本,具有良好的示范意义。
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公开(公告)号:CN102515464B
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201210004089.X
申请日:2012-01-09
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明专利属于黄金矿山尾矿的再资源化利用领域和环境保护领域,具体涉及利用黄金矿山尾矿废料中的有用元素进行复合污泥絮凝脱水调理剂的制备。该调理剂按质量百分比计,黄金尾矿经氢氧化钠处理后并经活化制得的滤液54%-66%、氯化铝21%-26%、氧化剂13%-20%。黄金尾矿是金矿石经磨细提取黄金精矿粉后排放的废弃物,呈黄色粉状,有较小的粒度和相对均匀的粒度分布,含较多SiO2、CaO和一定量的Fe2O3、Al2O3、MgO,有较高的表面能和潜在反应活性。而Si、Al、Ca这些元素恰恰是复合型无机高分子污泥脱水剂的主要成份,因此针对不同原矿的黄金尾矿开展制备污泥脱水剂的研究越来越广泛,该调理剂兼有阴阳离子絮凝剂的优点,其通过克服电性排斥作用和水合作用,改善污泥的理化性质,减少与水的亲和力,增强凝聚力,增大颗粒尺寸改善污泥的脱水性能,提高其脱水效果,使污泥减容,减少运输费用和后继处置费用,节省了成本,具有良好的示范意义。
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