利用稀土铈掺杂钛基二氧化锰电极对印染废水进行处理的方法

    公开(公告)号:CN102229442A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110098814.X

    申请日:2011-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种利用稀土铈掺杂钛基二氧化锰电极对印染废水进行处理的方法。其中所述电极由内层钛基体、锡锑氧化物中间层和稀土铈元素掺杂二氧化锰表面涂层构成;所述处理方法即以稀土铈掺杂钛基二氧化锰电极为阳极,钛板为阴极,电极板间距为2.5~7cm,电解质氯化钠浓度为0.1mol/L,pH为8~10,电流密度为30mA/cm2,电解时间为1~1.5h,当用制备的铈掺杂钛基二氧化锰电极对模拟的印染废水进行处理时,其废水色度去除率达到96%以上,COD去除率达到84%~91%。

    一种低浓度含氮废水的净化处理方法

    公开(公告)号:CN101607748B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200910054849.6

    申请日:2009-07-16

    CPC classification number: Y02P40/69

    Abstract: 本发明公开一种低浓度含氮废水的净化处理方法,即对粉煤灰进行改型加工,使改型后的粉煤灰净水材料用于处理低浓度含氮废水。粉煤灰净水材料以粉煤灰、污泥、粘结剂及以脱硫石膏经高温烧结生成。本发明的含氮废水的净化处理方法利用粉煤灰制备净水材料,原料来源广泛、生产工艺简单、无二次污染、成本低,且改型后的粉煤灰可避免粉煤灰直接应用于水处理领域中出现的泥水分离困难,出水水质差等缺点,拓宽了粉煤灰在水处理领域的应用,通过对8.431mg/L左右的含氮废水进行净化处理,去除率为90.25%,氮浓度降低到富营养化指数1.5mg/L之下,而普通的污水处理中氮浓度的处理指标一级B为20mg/L,一级A为15mg/L。

    用于废水处理的球型轻质多孔材料

    公开(公告)号:CN101560110B

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN200910052058.X

    申请日:2009-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于废水处理的球型轻质多孔材料,以粉煤灰、城市污水厂剩余污泥为主要原料,以粘土为粘结剂,以燃煤电厂脱硫石膏为膨胀剂,其各组分的质量百分比组成为:粉煤灰占63.2~85%,城市污水厂剩余污泥占15~35%,石膏占0.3~1.2%,粘土占0.2~0.8%。本发明是一种以粉煤灰、城市污水处理厂剩余污泥为主要原料经高温烧结而成的球型轻质多孔净水材料,其松散容重551kg/m3左右,颗粒容重100kg/m3左右,吸水率48.44%左右,盐酸可溶率0.24%左右,这种轻质多孔材料能够达到水处理材料的质量要求。

    一种用于控制景观水体藻类生长的粉煤灰成型材料及其应用方法

    公开(公告)号:CN102078795A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201010578578.7

    申请日:2010-12-08

    Abstract: 本发明公开一种用于控制景观水体藻类生长的粉煤灰成型材料及其应用方法。粉煤灰成型材料即以粉煤灰、城市污水处理厂脱水污泥为主要原料,以电厂脱硫石膏和粘土为辅料通过混合、搅拌、均化后制成直径8~12mm大小的球状生料球,再将生料球进行干燥、预烧、烧结,最终将其自然冷至室温,即得到粉煤灰净水成型材料。将此粉煤灰成型材料按10~40g/L的投加量投入景观水体,可有效控制地表景观水体中藻类的生长;同时对氮、磷浓度都为≤5.0mg/L左右的污、废水也具有很好的去除效果,对氮、磷去除率分别70.60%及98.12%,可以使氮浓度降低到富营养化指数1.5mg/L之下。

    利用稀土铈掺杂钛基二氧化锰电极对印染废水进行处理的方法

    公开(公告)号:CN102229442B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201110098814.X

    申请日:2011-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种利用稀土铈掺杂钛基二氧化锰电极对印染废水进行处理的方法。其中所述电极由内层钛基体、锡锑氧化物中间层和稀土铈元素掺杂二氧化锰表面涂层构成;所述处理方法即以稀土铈掺杂钛基二氧化锰电极为阳极,钛板为阴极,电极板间距为2.5~7cm,电解质氯化钠浓度为0.1mol/L,pH为8~10,电流密度为30mA/cm2,电解时间为1~1.5h,当用制备的铈掺杂钛基二氧化锰电极对模拟的印染废水进行处理时,其废水色度去除率达到96%以上,COD去除率达到84%~91%。

    一种稀土元素掺杂钛基二氧化锰电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102225797B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201110098812.0

    申请日:2011-04-20

    Abstract: 本发明公开一种稀土铈掺杂钛基二氧化锰电催化电极及其制备方法。所述电极由内层钛基体、锡锑氧化物中间层和稀土铈元素掺杂二氧化锰表面涂层构成,内层钛基体为纯钛板,锡锑氧化物中间层为SnO2和Sb2O5组成的混合物,锡和锑元素的摩尔比为3.7:1,表面涂层中稀土铈元素与二氧化锰的摩尔比为1:25~50。所述电极的制备方法,即纯钛板依次经过打磨、碱洗、酸洗、酸刻后,通过重复涂刷涂液,热分解处理使钛基体上依次制备锡锑氧化物中间层和铈掺杂二氧化锰表面涂层。本发明的铈掺杂钛基二氧化锰电电极具有较低的析氯电位,较高的电催化能力,可用于印染废水的处理。

    一种用于控制景观水体藻类生长的粉煤灰成型材料及其应用方法

    公开(公告)号:CN102078795B

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201010578578.7

    申请日:2010-12-08

    Abstract: 本发明公开一种用于控制景观水体藻类生长的粉煤灰成型材料及其应用方法。粉煤灰成型材料即以粉煤灰、城市污水处理厂脱水污泥为主要原料,以电厂脱硫石膏和粘土为辅料通过混合、搅拌、均化后制成直径8~12mm大小的球状生料球,再将生料球进行干燥、预烧、烧结,最终将其自然冷至室温,即得到粉煤灰净水成型材料。将此粉煤灰成型材料按10~40g/L的投加量投入景观水体,可有效控制地表景观水体中藻类的生长;同时对氮、磷浓度都为≤5.0mg/L左右的污、废水也具有很好的去除效果,对氮、磷去除率分别70.60%及98.12%,可以使氮浓度降低到富营养化指数1.5mg/L之下。

    一种稀土元素掺杂钛基二氧化锰电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102225797A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110098812.0

    申请日:2011-04-20

    Abstract: 本发明公开一种稀土铈掺杂钛基二氧化锰电催化电极及其制备方法。所述电极由内层钛基体、锡锑氧化物中间层和稀土铈元素掺杂二氧化锰表面涂层构成,内层钛基体为纯钛板,锡锑氧化物中间层为SnO2和Sb2O5组成的混合物,锡和锑元素的摩尔比为3.7∶1,表面涂层中稀土铈元素与二氧化锰的摩尔比为1∶25~50。所述电极的制备方法,即纯钛板依次经过打磨、碱洗、酸洗、酸刻后,通过重复涂刷涂液,热分解处理使钛基体上依次制备锡锑氧化物中间层和铈掺杂二氧化锰表面涂层。本发明的铈掺杂钛基二氧化锰电电极具有较低的析氯电位,较高的电催化能力,可用于印染废水的处理。

    一种处理低浓度含磷废水的方法

    公开(公告)号:CN101560008B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200910052057.5

    申请日:2009-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于废水处理的球型轻质多孔材料,以粉煤灰、城市污水厂剩余污泥为主要原料,以粘土为粘结剂,以燃煤电厂脱硫石膏为膨胀剂,各组分组成:粉煤灰70%、脱水污泥25%、脱硫石膏2%、粘土3%。本发明是一种以粉煤灰、城市污水处理厂剩余污泥为主要原料经高温烧结而成的球型轻质多孔净水材料,其松散容重551kg/m3左右,颗粒容重100kg/m3左右,吸水率48.44%左右,盐酸可溶率0.24%左右,这种轻质多孔材料能够达到水处理材料的质量要求。

    一种低浓度含氮废水的净化处理方法

    公开(公告)号:CN101607748A

    公开(公告)日:2009-12-23

    申请号:CN200910054849.6

    申请日:2009-07-16

    CPC classification number: Y02P40/69

    Abstract: 本发明公开一种低浓度含氮废水的净化处理方法,即对粉煤灰进行改型加工,使改型后的粉煤灰净水材料用于处理低浓度含氮废水。粉煤灰净水材料以粉煤灰、污泥、粘结剂及以脱硫石膏经高温烧结生成。本发明的含氮废水的净化处理方法利用粉煤灰制备净水材料,原料来源广泛、生产工艺简单、无二次污染、成本低,且改型后的粉煤灰可避免粉煤灰直接应用于水处理领域中出现的泥水分离困难,出水水质差等缺点,拓宽了粉煤灰在水处理领域的应用,通过对8.431mg/L左右的含氮废水进行净化处理,去除率为90.25%,氮浓度降低到富营养化指数1.5mg/L之下,而普通的污水处理中氮浓度的处理指标一级B为20mg/L,一级A为15mg/L。

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