一种吸附还原氧化降解硝基苯类废水的方法及装置

    公开(公告)号:CN103145273B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201310083327.5

    申请日:2013-03-15

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C02F9/06 C02F101/38

    摘要: 本发明属于硝基苯类废水的处理的技术领域,具体涉及一种吸附还原氧化降解硝基苯类废水的方法及装置,解决了现有降解硝基苯类废水的方法存在的不足。所述方法:将硝基苯类废水在微电解槽中进行还原反应,然后在气液反应设备中与臭氧充分接触反应,废水中的污染物在气液反应设备内进一步降解,废水在微电解槽与气液反应设备中循环处理。所述装置,包括旋转填料床装置,进气口连接臭氧发生器,进液口、出液口连接微电解槽。本发明的有益效果:工艺流程简单,操作方便,把三种技术耦合,最大程度的发挥各种技术的优点,达到以废治废的目的,最大限度的减少了处理成本。

    一种光催化降解含酚废水的装置及方法

    公开(公告)号:CN103387272B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201310338889.X

    申请日:2013-08-06

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C02F1/32 C02F1/72 C02F1/58

    CPC分类号: Y02W10/37

    摘要: 本发明公开一种光催化降解含酚废水的装置及方法,属于化工废水处理技术领域。该装置包括转盘反应器、储液槽,其中转盘反应器包括壳体、转盘、转轴、激发光源、进液管与出液管,转盘水平设置在壳体中央,在转盘上方和下方分别设有激发光源,转盘通过转轴带动旋转,转轴与电机及变频器控制;转盘反应器和储液槽组成一个循环体系。光催化降解方法包括(1)制备负载型光催化剂;(2)光催化降解有机废水。本发明在反应器转盘和壳体内壁上同时负载催化剂,转盘上下方都安装有激发光源,增加了光催化反应时间,强化了传质效果,提高了光能利用率;克服现有光催化技术中催化剂难以分离,光能利用率低,光催化反应器结构复杂、不易工业化应用等不足。

    撞击流结构以及撞击流—旋转填料床装置

    公开(公告)号:CN104226202A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410482787.X

    申请日:2014-09-20

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: B01J4/00 B01J19/26 B01J14/00

    摘要: 本发明属于强化液-液快速微观混合反应装置的技术领域,具体是一种撞击流结构以及撞击流—旋转填料床装置,解决了现有撞击流结构混合效果不理想、不均匀的问题。撞击流结构,包括管径不同的主进料管和套管,主进料管出料段靠近套管的一侧开有若干主进料管出料孔,套管底部对应主进料管出料段、并开有若干与主进料管出料孔上下一一对应、同轴设置的套管出料孔。撞击流—旋转填料床装置,撞击流结构设置于旋转填料床转子的空腔内并沿转子轴线方向设置。本发明具有不等量进料均匀混合、快速反应、反应时间短、动量损失小的优点,尤其适用于工业上大批量不等量进料的快速反应以及有一定黏度特性的反应体系。

    一种强化微电解-Fenton氧化法处理废水的方法与装置

    公开(公告)号:CN103145275A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310083341.5

    申请日:2013-03-15

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C02F9/06

    摘要: 本发明属于工业生产废水的处理的技术领域,具体涉及一种强化微电解-Fenton氧化法处理废水的方法与装置,解决了现有方法处理工业废水存在的不足。所述方法,步骤如下:将废水进行微电解还原反应,然后在液液反应设备中与双氧水进行撞击,废水中的Fe2+与双氧水构成Fenton试剂,废水中的有机污染物在微电解-Fenton试剂的协同作用下得到降解。所述装置包括撞击流-旋转填料床装置,撞击流-旋转填料床装置的进液管Ⅰ和进液管Ⅱ分别连接双氧水储槽和微电解槽,出液口连接微电解槽。本发明的有益效果:工艺流程简单,操作方便,把三种技术耦合,最大程度的发挥各种技术的优点,达到以废治废的目的,最大限度的减少了处理成本。

    超重力多级阴极电Fenton法处理难降解废水的装置及工艺

    公开(公告)号:CN103145217A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310101628.6

    申请日:2013-03-27

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C02F1/38 C02F1/46 C02F1/72

    摘要: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种超重力多级阴极电Fenton法处理难降解废水的装置及工艺,解决了阴极电Fenton法处理难降解废水时传质受限的难题。所述装置,圆筒阳极及阳极连接盘相对外壳静止,阴极连接盘中心连接可高速旋转的转轴,阴极连接盘上布有进气孔,阴极连接盘底部设置气体流通室。所述工艺,利用旋转的阴极连接盘及圆筒阴极和静止的阳极连接盘及圆筒阳极,加上通入的氧气,以及投加的亚铁盐组成超重力多级阴极电Fenton反应体系。本发明不仅可强化阴极电Fenton反应的传质过程,加快反应速度,而且氧气利用率、H2O2的生产率,处理效率均会提高,生产时可连续操作,持液量小、负荷低,设备小,能耗低。

    一种泡沫镍支撑的Co-CoC2O4-Co电极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116053489A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211611182.7

    申请日:2022-12-15

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明公开了一种泡沫镍支撑的Co‑CoC2O4‑Co电极的制备方法及其催化硼氢化钠电氧化的应用。本发明采用电沉积的方法在泡沫镍上负载钴,然后用草酸刻蚀,最后使用硼氢化钠在其表面还原出单质钴,得到Co‑CoC2O4‑Co/Ni Foam电极并将其装配到圆筒旋转床用于提升硼氢化钠电氧化的性能。本发明的电极材料未掺杂贵金属,价格低廉,适合工业化应用;利用单质钴、草酸钴以及钴的氧化物之间的协同作用提高NaBH4电氧化性能,使其成为一种非常有潜力的电极;将该电极装配到圆筒旋转床,通过转轴使工作电极旋转或者使用循环泵将反应液循环,以此来达到减弱气泡效应和强化传质的效果,从而大大提升硼氢化钠电氧化的性能。

    超重力强化纳米零价铁-臭氧法深度处理硝基苯废水的方法及装置

    公开(公告)号:CN105858965B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201610328715.9

    申请日:2016-05-18

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明属于硝基苯废水治理的技术领域,具体是一种超重力强化纳米零价铁‑臭氧法深度处理硝基苯废水的方法及装置,解决了目前纳米零价铁制备过程繁杂,直接用臭氧作用硝基苯废水时臭氧利用率不高、用量大等问题。其步骤:含亚铁铁盐硝基苯废水溶液和KBH4或NaBH4水溶液在撞击流‑旋转填料床内反应,形成含苯胺废水;含苯胺废水在旋转填料床内与臭氧反应。装置包括撞击流‑旋转填料床,旋转填料床内设上部、下部反应区,上部反应区为液‑液反应区,下部反应区为气‑液反应区,上下部反应区之间设置受液装置,下部反应区最上方设置出气口。本发明纳米零价铁的利用率更加充分,提高了臭氧利用率和氧化效率,适合处理批量大、处理任务重的硝基苯废水处理。

    一种催化臭氧化处理酸性硝基苯废水的方法

    公开(公告)号:CN105884007B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201610363485.X

    申请日:2016-05-30

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C02F1/78 C02F101/38

    摘要: 本发明属于硝基苯废水处理的技术领域,具体是一种催化臭氧化处理酸性硝基苯废水的方法,解决了现有技术臭氧在酸性条件下的利用率低以及Fe2+的稳定性较差在环境中极易被氧化为Fe3+,大大降低了催化剂的活性,且生成的Fe3+在水中易发生絮凝作用造成设备堵塞的问题,以旋转填料床为气体吸收和反应装置,将溶有Mn2+和H2O2的酸性硝基苯废水、含有臭氧的气体同时通入旋转填料床,硝基苯废水在泵入旋转填料床前将pH调为1~5。本发明实现了RPB‑O3/H2O2在酸性条件下可产生大量羟基自由基,达到了对硝基苯废水高效的去除。

    复合式多级旋转填料床传质反应装置及其完成的反应方法

    公开(公告)号:CN105854332B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610331734.7

    申请日:2016-05-18

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: B01D3/30 B01D53/18 B01J19/28

    摘要: 本发明属于混合、传质与反应装置领域,具体涉及一种复合式多级旋转填料床传质与反应装置及其完成的反应方法,解决了现有超重力装置不能实现液‑液两相需先充分、快速混合反应后再进行气‑液两相吸收反应过程强化的问题。其旋转床外壳内设上部反应区和下部反应区,上、下部反应区内分别设置若干级同轴设置的填料转子,上下部反应区之间设置受液装置。本发明将液‑液两相充分混合反应后随即进行气‑液两相反应集成到同一台装置中,实现集成设计,有效减小了设备占地空间。下部填料转子内侧斜面设计,有利于接受从受液装置作为液体再分布器分布下来的液体。