光芬顿催化剂的制备方法及其在有机废水处理中的应用

    公开(公告)号:CN115582130A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211408602.1

    申请日:2022-11-11

    摘要: 本发明属于催化材料技术领域,公开了一种光芬顿催化剂的制备方法及应用。制备方法为:将埃洛石纳米管加入浓硫酸和浓硝酸中进行预处理;将硝酸铋、硝酸铁溶于稀硝酸,再加入甘氨酸,逐滴加入氨水,至溶液pH为4~10,得前驱体溶液;将前驱体溶液与预处理后的埃洛石纳米管混合,加热至溶液水分蒸干,形成凝胶;将凝胶置于炉中,设置炉温使凝胶发生自燃,然后冷却至室温、研磨,得光芬顿催化剂。本发明的光芬顿催化剂复合有铁酸铋,使光芬顿催化剂具有良好的光催化效果,宽pH适用范围,UV芬顿降解有机废水效果好,降解率高;合成成本低,环境友好,合成制备较简单;利于回收分离,重复循环使用。

    一种可调的全波段紫外光发生系统

    公开(公告)号:CN113443684A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202111024121.6

    申请日:2021-09-02

    IPC分类号: C02F1/32 C02F1/72

    摘要: 一种可调的全波段紫外光发生系统,本发明属于环境保护技术领域,本发明提供的技术方案如下:发生系统包括有玻璃外管、设于所述的玻璃外管内的紫外光发生管以及设于玻璃外管两端的堵头,所述的堵头和紫外光发生管之间设有用于防止发光内管随意活动的弹性固定件;所述的紫外光发生管两侧设有电极,所述的电极通过电源线连接至外部电源;所述的紫外光发生管内填充有稀有气体、汞蒸气和一种以上的金属卤化物。本发明的有益效果在于:通过调整金属卤化物的含量及比例与通入的稀有气体,得到特定紫外波长为主要辐射能量的全波段紫外辐射,提升紫外催化氧化的紫外利用率,并加快反应速率、减少药剂使用、提高污染物去除率。

    一种含油废水处理工艺
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112979011A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110184599.9

    申请日:2021-02-11

    IPC分类号: C02F9/06

    摘要: 本发明公开了一种含油废水处理工艺,该工艺包括一设有进水管和出水管的废水处理装置,该废水处理装置包括由内而外形成同心圆的三个金属圆环,三个金属圆环通电后能够形成第一电场和第二电场,废水处理装置设有集电解反应区Ⅰ、接触区Ⅱ和电氧化反应区Ⅲ。其中电解反应区Ⅰ为第一级处理单元,主要提供了氢氧化铝或氢氧化铁等混凝剂以及大量微气泡。接触区Ⅱ作为第二处理单元,在电解反应区Ⅰ上部,主要为混凝剂、悬浮颗粒、油滴以及微气泡提供了充足的接触时间和空间。电氧化反应区Ⅲ为第三级处理单元,主要通过电氧化氧化,去除废水中难降解有机物。最终达到排放标准的废水可排入环境。

    一种深度处理垃圾渗滤液的耦合工艺

    公开(公告)号:CN110482749A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910773064.8

    申请日:2019-08-21

    摘要: 本发明适用于垃圾处理技术领域,提供了一种深度处理垃圾渗滤液的电絮凝耦合系统,包括:电絮凝耦合过滤装置,所述电絮凝耦合过滤装置构设有前端的电解絮凝池和后端的光催化陶瓷膜过滤池;所述电解絮凝池设有阳极电解板、阴极电解板、搅拌器和PH调节装置;所述光催化陶瓷膜过滤池内设有光催化陶瓷模组件和光催化光源;所述电解絮凝池通过提升泵将电解絮凝后的垃圾渗滤液泵入光催化陶瓷膜过滤池;其中,所述电解絮凝池通入的电流密度为10-1000mA/cm2,阳极电解板和阴极电解板的间距为1-20cm,PH值为6-9,电解絮凝时间为20-90min;所述光催化陶瓷膜组件由至少两个非金属掺杂二氧化钛陶瓷膜组合而成,孔径为100-1000nm。

    一种高效脱氮除磷的污水处理方法

    公开(公告)号:CN105565618A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610164752.0

    申请日:2016-03-22

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明提供一种高效脱氮除磷的污水处理方法,包括以下步骤:S1:将污水导入厌氧池;S2:将所述厌氧池处理后的混合液导入固液分离池,产生的泥水混合物导入缺氧池,产生的上清液部分导入除磷池,部分导入硝化池;S3:将所述除磷池处理后的混合液导入第一沉淀池,产生的上清液导入所述硝化池;S4:将所述硝化池处理后的硝化液导入所述缺氧池;S5:将所述缺氧池处理后的混合液导入好氧池进行处理后,再导入第二沉淀池;S6:将所述第二沉淀池产生的部分污泥回流至所述厌氧池和好氧池,产生的上清液进行出水。本发明的有益效果在于,将所述除磷池和所述硝化池单独分开,使除磷和脱氮之间互不影响,保持了污水处理系统的稳定性。

    一种垃圾渗滤液脱氮装置
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118651964A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411148840.2

    申请日:2024-08-21

    摘要: 本发明涉及水处理技术领域,具体涉及一种垃圾渗滤液脱氮装置。一种垃圾渗滤液脱氮装置包括外筒和调节机构。调节机构包括填料筒,填料筒包括连接网和两个连接盘,填料筒具有第一状态和第二状态,填料筒的第一状态为连接网未形变。填料筒的第二状态为连接网形变,连接网的中部直径增大,连接网沿着上下方向的长度减小。填料筒由第一状态转变为第二状态时,连接网的形变,对填料筒内部的填料进行挤压,填料在填料筒内活动,保证填料与液体充分接触,并且连接网的活动不会对填料造成破坏,延长填料的使用寿命。本发明提供一种垃圾渗滤液脱氮装置,以解决现有脱氮装置,容易对填料造成损坏,液体循环需要多重动力,装置繁琐成本较高的问题。

    一种高效反应的工业废水除氟处理方法及设备

    公开(公告)号:CN117509810B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410014006.8

    申请日:2024-01-05

    摘要: 本发明涉及废水除氟技术领域,具体涉及一种高效反应的工业废水除氟处理方法及设备。该方法获取每个时刻下的温度数据、氟离子浓度数据和pH值;根据氟离子浓度数据和pH值之间的变化差异,获取当前时刻的非同步程度值;根据温度数据的波动情况,当前时刻下的氟离子浓度数据和预设波长范围内吸收峰面积的占比,获取反应效率值;根据反应效率值和pH值的相关程度,获取当前时刻的响应程度值;根据非同步程度值和响应程度值,对当前时刻下的pH值进行调整,获取当前时刻相邻下一时刻的pH值。本发明通过实时对pH值进行调整,确保工业废水除氟的反应条件保持最优,提高去除工业废水中氟离子的效率和准确性。

    一种垃圾渗滤液膜浓缩液的处理设备

    公开(公告)号:CN117680026A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410137304.6

    申请日:2024-02-01

    IPC分类号: B01F35/21 B01F35/221 C02F1/00

    摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种垃圾渗滤液膜浓缩液的处理设备,包括压力传感器模块、搅拌控制机构和膜浓缩液监测分析控制器。膜浓缩液监测分析控制器通过对搅拌设备中不同位置处的压力传感器的压力数据进行预测,并进行相似性分析,确定压力传感器的稳定周期一致性,并进一步的确定搅拌时长;根据搅拌时长向搅拌控制机构输出控制指令,用于控制搅拌部件动作,以调整膜浓缩液的均匀状态,实现更好的均匀搅拌膜浓缩液,避免因为使用固定时间对垃圾渗滤液膜浓缩液进行搅拌而出现导致欠搅拌或者过搅拌的问题。

    一种对短程硝化-反硝化工艺的强化方法

    公开(公告)号:CN117585851A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311725857.5

    申请日:2023-12-15

    摘要: 本发明公开了一种对短程硝化‑反硝化工艺的强化方法,流程为:进水→Feammox池→短程硝化池→反硝化池→NDFO池→过渡沉淀池→出水。过渡沉淀池用于容纳NDFO污泥,以此顺利进行Feammox污泥和NDFO污泥的定时调换;当NDFO污泥和上清液完全进入过渡沉淀池时,Feammox污泥流进A/B池;待Feammox污泥完全流进A/B池时,NDFO污泥从过渡沉淀池流入B/A池,污泥调换频率根据进/出水水质变化进行调整。本方法通过对NDFO污泥和Feammox污泥的定时调换不仅实现了Feammox和NDFO耦合脱氮过程的持续进行,还达到了活化零价铁的目的,以此确立了稳定可靠的铁源。本发明方法不仅能够减少碳源投加、曝气量和污泥处置成本,还能够在减轻主流脱氮压力以及提高出水水质的同时降低耦合风险。