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公开(公告)号:CN106608681A
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201611168021.X
申请日:2016-12-16
Applicant: 东南大学
IPC: C02F3/34
CPC classification number: Y02W10/37 , C02F3/005 , C02F3/34 , C02F2203/006 , C02F2305/023 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种纳米光电催化耦合微生物膜电极套筒式反应器及应用,包括:带出水口的反应室、阳极模块、阴极模块、供电模块及蠕动泵;其中,阴极模块包括:设于反应室内的导电内筒,其内壁附有光电催化型活性碳纤维;设于导电内筒内的石墨棒和光源,石墨棒与供电模块的负极电连接,供电模块为光源供电;阳极模块包括:设于反应室内且套设于导电内筒外的导电外筒,其与供电模块的正极电连接;设于导电内筒和导电外筒之间的活性碳纤维;蠕动泵连接进水管,进水管的出水端伸入到导电内筒内。本发明还公开了其在含PPCPs污水处理中的应用。本发明将光电催化技术与微电流强化微生物生物降解过程耦合为一体,能耗小,PPCPs处理效果好。
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公开(公告)号:CN106746230B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201611240733.8
申请日:2016-12-29
Applicant: 东南大学
IPC: C02F9/14 , H01M8/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于排阵型湿地微生物燃料电池供电的电芬顿污水处理系统及处理方法。系统包括:用于对污水进行预处理的纳米铁碳微电解反应区;用于对纳米铁碳微电解反应区出水进行处理的电芬顿系统反应区;用于对电芬顿系统反应区出水进行处理并对其进行供电的排阵型湿地微生物燃料电池;其中,所述的排阵型湿地微生物燃料电池为多个湿地微生物燃料电池相连形成的湿地微生物燃料电池组;湿地微生物燃料电池组的阴极、阳极分别通过导线与电芬顿系统反应区的对应的阳极、阴极连接。本发明还提供了污水处理方法。本发明通过整个系统的联合作用强化降解效果,无需外加能源,也无需投加药剂,是一种节能环保的水处理技术。
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公开(公告)号:CN106608681B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201611168021.X
申请日:2016-12-16
Applicant: 东南大学
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种纳米光电催化耦合微生物膜电极套筒式反应器及应用,包括:带出水口的反应室、阳极模块、阴极模块、供电模块及蠕动泵;其中,阴极模块包括:设于反应室内的导电内筒,其内壁附有光电催化型活性碳纤维;设于导电内筒内的石墨棒和光源,石墨棒与供电模块的负极电连接,供电模块为光源供电;阳极模块包括:设于反应室内且套设于导电内筒外的导电外筒,其与供电模块的正极电连接;设于导电内筒和导电外筒之间的活性碳纤维;蠕动泵连接进水管,进水管的出水端伸入到导电内筒内。本发明还公开了其在含PPCPs污水处理中的应用。本发明将光电催化技术与微电流强化微生物生物降解过程耦合为一体,能耗小,PPCPs处理效果好。
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公开(公告)号:CN106746230A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611240733.8
申请日:2016-12-29
Applicant: 东南大学
IPC: C02F9/14 , H01M8/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于排阵型湿地微生物燃料电池供电的电芬顿污水处理系统及处理方法。系统包括:用于对污水进行预处理的纳米铁碳微电解反应区;用于对纳米铁碳微电解反应区出水进行处理的电芬顿系统反应区;用于对电芬顿系统反应区出水进行处理并对其进行供电的排阵型湿地微生物燃料电池;其中,所述的排阵型湿地微生物燃料电池为多个湿地微生物燃料电池相连形成的湿地微生物燃料电池组;湿地微生物燃料电池组的阴极、阳极分别通过导线与电芬顿系统反应区的对应的阳极、阴极连接。本发明还提供了污水处理方法。本发明通过整个系统的联合作用强化降解效果,无需外加能源,也无需投加药剂,是一种节能环保的水处理技术。
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