一种费托合成废水生化处理方法

    公开(公告)号:CN110357366B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201910745027.6

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明涉及一种费托合成反应废水生化处理工艺,本发明的目的是提供能够直接处理酸性费托合成废水的生化工艺,无须加碱中和操作,即可有效降低废水中COD值。其处理工艺流程为:(1)将费托合成废水排进缓冲池;(2)缓冲池出水进入菌种选择器,该设备同时接收兼氧池混合液回流;(3)菌种选择器出水进入厌氧反应器;(3)采用厌氧反应器出水进行处理;(4)好氧池部分混合液回流至菌种选择器;(5)对好氧池出水进行沉淀。该工艺具有避免了加碱中和,大幅降低了处理成本,并通过菌种选择器,提升了菌群的稳定性。

    一种利用废旧轮胎制备电催化气体扩散电极的方法

    公开(公告)号:CN112875811A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110067782.0

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种利用废旧轮胎制备电催化气体扩散电极的方法,属于新型电催化氧化反应器及污水处理领域。本发明以钛基金属氧化物涂层作阳极,以金属网为基体,改性废旧轮胎炭及疏水改性剂(聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯)制电极催化层,形成具有“气‑固‑液”三相界面、氧还原电位稳定的电催化气体扩散电极作阴极,构建电催化氧化反应器并用于污水处理过程。本发明先将废旧轮胎破碎、炭化,经活化处理改性后制得均质的气体扩散电极,该电极具有氧传质效率高、电催化反应活性位点多等优点,致使轮胎废旧资源得到合理的再生利用,其在电化学催化处理污水中难降解杂环类污染物以及资源化利用废旧轮胎领域具有极大的应用价值。

    一种紫外光辅助水合氧化锆吸附处理有机膦酸废水的方法

    公开(公告)号:CN112661232A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011530772.8

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明属于工业循环冷却水污水处理领域,并具体公开了一种紫外光辅助水合氧化锆吸附处理有机膦酸废水的方法,包括以下步骤:量取有机膦酸NTMP溶液和过硫酸氢钾溶液至反应瓶内,磁力搅拌混合均匀,调节混合溶液的pH值,向混合溶液中加入纳米水合氧化锆并持续搅拌,照射紫外线,室温下反应,设定反应时间。紫外光活化过一硫酸盐使其产生SO4·-和HO·,SO4·-氧化电位高,有机膦酸可被SO4·-氧化产生磷酸盐,纳米水合氧化锆是无定型的介孔材料,可很好的选择性吸附所产生的磷酸盐,从而将磷酸盐吸附去除,且SO4·-的有效反应pH值范围宽,半衰期时间长,降解有机膦酸的效率高,减缓了受纳水体富营养化,还避免了物化污泥产生的困扰。

    一种纳米复合材料非均相光Fenton催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN108993518B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201810935587.3

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本发明提供一种纳米复合材料非均相光Fenton催化剂及其制备和应用。其由载体和固载于所述载体中的催化活性成分组成,所述载体为污泥焚烧残渣,所述催化活性成分为纳米复合金属,所述金属复合物包括Fe2O3、MnO2、Ag2O、In2O3、Bi2O3、SrO、V2O5中的两种或三种。本发明制备的纳米复合非均相光Fenton催化剂在光催化氧化中具有活性高、活性组分负载量少、技术成熟、稳定性好及成本低等优点;所用催化剂载体表面积大、吸附性强,活性组分负载后不易脱落。其方法对高浓度、难降解有机废水中的TOC去除率达到95%以上。本发明所得的纳米复合非均相光Fenton催化剂具备催化性能高、结构稳定,有利于在光催化氧化工业的推广。

    一种氮掺杂有序介孔碳电极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112850860B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202110067542.0

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂有序介孔碳电极的制备方法及应用,属于电催化电极材料制备领域。本发明中氮掺杂有序介孔碳材料采用二步法制备,首先通过硬模板法制备出有序介孔碳CMK‑3,再用硝酸酸化处理后的有序介孔碳CMK‑3作碳基体,用含氮离子液体(甲基咪唑二氰胺)作为氮源,经过混合加热、焙烧后得到氮掺杂(吡咯氮、吡啶氮)有序介孔碳。合成后的碳材料与疏水剂(聚四氟乙烯等)按比例混合,再采用真空旋涂法涂覆于碳布表面后制得氮掺杂有序介孔碳电极。本发明制备的氮掺杂有序介孔碳电极具有比表面积高、电化学活性位点多、氧还原催化活性强的特点,在电催化水处理技术中的电极材料、催化剂载体等领域有巨大应用前景。

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