一种利用电化学调控硫循环强化厌氧还原硝基苯的方法

    公开(公告)号:CN113003702A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110276917.4

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明属于工业废水处理技术领域,公开了一种利用电化学调控硫循环强化厌氧还原硝基苯的方法。本发明通过将电场调控技术引入传统的厌氧还原系统中,构建无隔膜的升流式生物电化学反应器,通过阴极电位的调控实现硫酸盐还原产物硫化物的实时转化并同步释放出电子,进而促进阴极区硝基苯和硫酸盐的还原,并有效削减H2S的毒性抑制,同时减少外加碳源消耗并提高系统稳定性。相较于现有处理工艺,NB的还原转化率在有硫代谢转化的生物电化学系统中得到显著地增强,在废水处理中具有广泛的应用前景。

    一种飞灰粉煤灰水热处理液的循环回用方法

    公开(公告)号:CN112893416A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110164078.7

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种飞灰粉煤灰水热处理液的循环回用方法,属于飞灰水热处理技术领域。将飞灰、粉煤灰与一次反应液混合后进行一次水热处理,所述一次反应液包括处理剂;所述处理剂的pH=11~13,其包括试剂A和试剂B;所述试剂A为浓度10‑5mol/L~10‑3mol/L的Ca2+盐;试剂B可以电离出0.001mol/L~0.02mol/L的氢氧根,其一级电离的电离平衡常数Ki=10‑6~10‑3,或者可以水解出0.001mol/L~0.02mol/L的氢氧根,其一级水解的水解平衡常数Kh=10‑11~10‑7;一次水热处理后得到一次水热固体产物S1和一次水热液B1,将一次水热液B1与飞灰、粉煤灰混合再进行一次或多次水热处理,每次水热处理的反应液为上一次水热处理得到的水热液。本发明能够在将水热液循环利用的同时有效降低水热液中的重金属含量,进一步地也可使水热固相达到生活垃圾填埋场污染控制标准。

    一种提高铁催化剂效率的阴阳极协同电催化处理高有机氮的方法

    公开(公告)号:CN112744961A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201911054558.7

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明为电催化芬顿氧化‑电化学氧化耦合体系及其处理含有机氮废水的方法,该方法为在电催化芬顿氧化反应器内,以多孔复合铁电极为阳极,改性后碳材料或不锈钢电极为阴极,阴阳极分别与稳压电源的正负极连接;将反应器置于高有机氮废水中,接通电源进行电催化芬顿氧化反应;电催化芬顿氧化反应结束后,将废水通入窄通道电化学氧化管式反应器中,通过阳极的电化学氧化反应进一步降解处理;反应结束后,废水通入另一窄通道电化学氧化管式反应器,阳极继续发生电化学氧化进行污染物降解,阴极产生的双氧水与废水中的剩余铁离子发生芬顿反应。本发明将三价铁与二价铁的循环利用,降低产泥量,提高铁离子利用效率,也使得有机污染物的去除效率提高。

    一种锂电池生产废水的生物强化处理工艺

    公开(公告)号:CN111762889B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202010716618.3

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,公开了一种锂电池生产废水的生物强化处理工艺,包括以下步骤:1)将废水引入水解酸化池,在水解酸化池中投加Enterobacter sp.NJUST50菌株和活性污泥进行水解酸化处理,所述菌株保藏编号为CCTCC NO:M2019128;2)出水引入至缺氧反应池,投加Enterobacter sp.NJUST50和厌氧活性污泥进行缺氧反应处理;3)出水引入至好氧反应池,投加Enterobacter sp.NJUST50和好氧活性污泥进行好氧处理;4)出水引入至缺氧滤池,在滤池内投加Enterobacter sp.NJUST50和厌氧活性污泥进行处理;5)出水引入至曝气生物滤池,在滤池内投加Enterobacter sp.NJUST50和好氧活性污泥的污泥混合物进行处理。本发明提供的组合处理方法在实现高效的生物降解的同时有效降低成本,提高系统稳定性。

    一种降解含难氧化物质废水的方法

    公开(公告)号:CN111498955B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010370829.6

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种降解含难氧化物质废水的方法,属于废水处理技术领域。所述废水包括含硝基芳香族化合物的火炸药废水,含芳香腈类化合物或环氧类化合物的农药废水;方法包括:首先采用电催化产生的亚铁离子还原废水中的污染物,再通过电化学装置的阴极将铁离子还原为亚铁离子;再投加H2O2发生芬顿氧化反应,同时保持电化学装置的阳极氧化和阴极还原过程继续进行。该方法利用电化学还原—电催化芬顿氧化耦合体系,实现了Fe2+的充分利用,即先将难氧化物质还原,后在电化学管式反应器阴极表面实现再生,而后参与电催化芬顿氧化,转化为Fe3+可继续在电化学管式反应器阴极处再生,完成了还原试剂加芬顿催化剂的双重作用,提高了芬顿氧化及电化学氧化的效率。

    厌氧体系耦合α-Fe2O3纳米颗粒还原对氯酚的方法

    公开(公告)号:CN108675442B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201810217991.7

    申请日:2018-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种厌氧体系耦合α‑Fe2O3纳米颗粒还原对氯酚的方法。所述方法先将多面体型、粒径为35~45nm的α‑Fe2O3纳米颗粒粉末超声分散在含对氯酚的废水中得到α‑Fe2O3溶液,再将厌氧污泥与α‑Fe2O3溶液曝氮气混合后,加入到含对氯酚的废水中进行处理。本发明α‑Fe2O3纳米颗粒与厌氧体系耦合,增强了体系中微生物的代谢活性,提高厌氧体系对氯酚的还原脱氯效率,同时具有快速启动的特点,在对氯酚浓度为20mg/L条件下,运行25h后体系的还原效率达到47%,适用于改良厌氧体系对于含有氯酚类化合物的废水的处理。

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