一种连续型水力旋流澄清器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119735278A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411758937.5

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,公开了一种连续型水力旋流澄清器,包括筒体、内筒和环形挡板,环形挡板与内筒之间形成絮凝室,筒体上还设置有排泥管;环形挡板与筒体的侧壁之间形成污泥沉降室与清水区,清水区还布置有溢流槽,筒体上设置有与溢流槽连通的出水口,污泥沉降室布置有过滤结构;内筒的底端连接有进水管,进水管与内筒的内壁相切连接,进水管与水平面之间具有射流夹角。混凝、凝聚、沉淀、过滤等工艺集于一体,减小占地面积,加快废水处理速度;水流进入内筒时沿内壁旋转向上,激烈旋转的水流可以与药剂均匀快速混合,提供良好的絮凝条件;在过滤结构的作用下去除废水中剩余的悬浮物和微小胶体,大大提高了废水澄清的效率和出水标准。

    一种连续型水力旋流澄清器

    公开(公告)号:CN118458911A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410625088.X

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,公开了一种连续型水力旋流澄清器,包括筒体、内筒和环形挡板,环形挡板与内筒之间形成絮凝室,筒体上还设置有排泥管;环形挡板与筒体的侧壁之间形成污泥沉降室与清水区,清水区还布置有溢流槽,筒体上设置有与溢流槽连通的出水口,污泥沉降室布置有过滤结构;内筒的底端连接有进水管,进水管与内筒的内壁相切连接,进水管与水平面之间具有射流夹角。混凝、凝聚、沉淀、过滤等工艺集于一体,减小占地面积,加快废水处理速度;水流进入内筒时沿内壁旋转向上,激烈旋转的水流可以与药剂均匀快速混合,提供良好的絮凝条件;在过滤结构的作用下去除废水中剩余的悬浮物和微小胶体,大大提高了废水澄清的效率和出水标准。

    锰氮掺杂的还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN120001405A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510112849.6

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明涉及水处理领域,公开了一种锰氮掺杂的还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明锰氮掺杂的还原氧化石墨烯复合材料包括作为载体的褶皱的还原氧化石墨烯纳米片,以及复合于载体中的锰和氮;锰和氮由负载于载体中的锰掺杂聚苯胺在含氮气氛中热解而复合于载体中;锰掺杂聚苯胺由锰源在苯胺聚合过程中原位掺杂而得。本发明锰氮掺杂的还原氧化石墨烯复合材料作为催化剂应用于过硫酸盐氧化降解废水中难降解有机物污染物时,可显著提高催化剂活化过硫酸盐的活性,大幅提升降解效率,且该催化剂抗干扰能力强,稳定性强,可适用于多种污染物的高效降解。

    原子级分散的双金属位点锚定的氮掺杂碳材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN112647095B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110097512.4

    申请日:2021-01-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种原子级分散的双金属位点锚定的氮掺杂碳材料及其制备和作为催化剂在电化学还原CO2中的应用。制备方法包括步骤:(1)向壳聚糖水溶液中加入过渡金属盐1,充分搅拌后加入过渡金属盐2,再次充分搅拌后于80~90℃蒸干,得到前驱体;壳聚糖、过渡金属盐1、过渡金属盐2的质量比为1:0.5~1:1~5;(2)将前驱体置于惰性气氛中,以1~5℃/min的升温速率升温至500~800℃,然后保持1‑8 h,完成第一次高温碳化,冷却得到金属氮掺杂石墨烯材料;(3)将金属氮掺杂石墨烯材料依次进行酸洗、水洗后真空烘干,所得烘干物置于惰性气氛中,以1~5℃/min的升温速率升温至900~1000℃,然后保持1‑4 h,完成第二次高温碳化,冷却即得。

    原子级分散的双金属位点锚定的氮掺杂碳材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN112647095A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202110097512.4

    申请日:2021-01-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种原子级分散的双金属位点锚定的氮掺杂碳材料及其制备和作为催化剂在电化学还原CO2中的应用。制备方法包括步骤:(1)向壳聚糖水溶液中加入过渡金属盐1,充分搅拌后加入过渡金属盐2,再次充分搅拌后于80~90℃蒸干,得到前驱体;壳聚糖、过渡金属盐1、过渡金属盐2的质量比为1:0.5~1:1~5;(2)将前驱体置于惰性气氛中,以1~5℃/min的升温速率升温至500~800℃,然后保持1‑8 h,完成第一次高温碳化,冷却得到金属氮掺杂石墨烯材料;(3)将金属氮掺杂石墨烯材料依次进行酸洗、水洗后真空烘干,所得烘干物置于惰性气氛中,以1~5℃/min的升温速率升温至900~1000℃,然后保持1‑4 h,完成第二次高温碳化,冷却即得。

    一种含FSI-的有机废水的处理方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118343918A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410333377.2

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明提出了一种含FSI‑阴离子废水的处理方法,属于污水处理技术领域。所述方法包括提供了一种一体化生物反应器,沿着污水流动的方向依次包括厌氧池、缺氧池、好氧池和沉淀池;所述厌氧池设置有污水进口,所述沉淀池的上部设置有上清液出口。污水经过厌氧池、缺氧池后,实现了有效FSI‑阴离子的去除,污水在沉淀池中经过固液分离,经过处理后的污水上清液从沉淀池上部设置的上清液出口排出。本发明利用微生物来降解废水中的FSI‑阴离子,不需要使用或产生大量的化学药剂,减少了对环境的污染和化学物品的使用,能够实现高效、成本相对较低的废水处理。

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