一种戊唑醇生产中含盐废水中废盐的回收方法

    公开(公告)号:CN112125460B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011046985.3

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种戊唑醇生产中含盐废水中废盐的回收方法,具体按照以下步骤实施:将含盐废水pH调整至3‑4;将废水通入电芬顿催化氧化和电化学氧化耦合的双氧化反应器中反应24小时;反应完成后将废水pH回调至7‑8;双氧化出水经多效蒸发结晶后得到高纯度的硫酸钾固体盐;硫酸钾固体盐中钾含量达到农业用硫酸钾合格品(GB20406‑2006)的要求。本发明以戊唑醇合成废水为原料,变废为宝,有利于环保和综合利用,且本发明工艺成本低,回收得到的硫酸钾质量高,晶粒度较好,回收率可以达到90%以上,产品钾含量可达45%以上(以K2O计)。

    一种非均相芬顿耦合管式膜电极用于处理有机废水的方法

    公开(公告)号:CN113307335A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110713863.3

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种非均相芬顿耦合管式膜电极用于处理有机废水的方法,属于环境工程技术领域。它包括采用Ti/PbO2管式膜电极和不锈钢阴极构建的电化学氧化过程,还包括非均相芬顿氧化过程,所述非均相芬顿氧化过程中采用具有磁性和导电性的碳基Fe3O4催化剂作为非均相催化剂,所述碳基Fe3O4催化剂通过外加磁场吸附到所述不锈钢阴极进行还原活化,原位补充催化过程中被消耗的Fe(Ⅱ)。本发明使非均相芬顿催化剂周期性地直接吸附到阴极进行活化,使催化剂在体系中原位活化,继续发挥效用,既避免了铁泥的产生,又使催化剂可以回收循环使用,无须频繁外部添加催化剂,具有良好的经济、环境和社会效益。

    一种水体净化系统及净化方法

    公开(公告)号:CN113213614A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110175678.3

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种水体净化系统及净化方法,属于水处理技术领域。包括第一装置,所述第一装置包括第一区域,所述第一区域包括第一末端,和远离第一末端的第二末端;同时,该第一区域内部含有轻质不溶性固体催化剂;第二区域,所述第二区域通过其自身的末端一,并经由第一区域的第一末端,向第一区域内部提供气流,和/或水流;其中所述轻质不溶性固体催化剂,具有不低于待净化水体密度的表观密度。

    一种深度处理垃圾渗滤液的双氧化-电化学氧化组合工艺

    公开(公告)号:CN112960819A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110242473.2

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明属于垃圾渗滤液的处理技术领域,公开了一种深度处理垃圾渗滤液的双氧化‑电化学氧化组合工艺,包括以下步骤:a)电催化芬顿处理:以多孔复合铁电极作为阳极,不锈钢作为阴极,通过溶铁形式投加Fe2+,溶铁完毕缓慢加入双氧水;b)溶铁完毕后,进行电催化氧化反应,所述电催化氧化反应与电催化芬顿进行重复循环处理;c)将电催化氧化的出水调节至碱性,使铁泥沉淀,同时去除总磷;d)进行电化学氧化处理:投加一定量的氯化钠,利用管式膜电极析氯反应去除渗滤液中的氨氮。本发明在“电催化芬顿‑电化学氧化”双氧化工艺基础上,增加电化学氧化能够将低分子有机酸持续氧化,且能实现氨氮和总氮的降解,实现垃圾渗滤液的深度处理。

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