一种在输送管道中臭氧处理印染废水的方法

    公开(公告)号:CN101050016A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710010255.6

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 本发明属于环境保护、工业水处理等应用技术领域,涉及到一种在输送管道中臭氧处理印染废水的方法。本发明可在3m~10m长的输运管道中完成臭氧对印染废水的深度处理,印染废水通过射流器与臭氧混合接触,臭氧的传质效率大于98%,印染废水的反应时间为1s~5s,出水的脱色率达98%以上,COD去除率达95%以上,出水水质高,可回用,节约了水资源。本发明的效果和益处是实现了在线连续处理印染废水,臭氧传质效率高,利用率高,省去了传统工艺中体积庞大的鼓泡塔等装置,剩余臭氧分解成氧气,没有二次污染,可广泛应用于深度处理工业印染废水,尤其适用于处理高浓度印染废水。

    一种高浓度臭氧处理含酚废水的方法

    公开(公告)号:CN100503467C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710010253.7

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 本发明属于等离子体化学、工业水处理等应用技术领域,涉及到一种高浓度臭氧处理含酚废水的方法。其特征在于,首先氧气在臭氧发生器、臭氧吸收器和臭氧浓缩、储存器中加工成浓度为500mg/L~14000mg/L的臭氧;然后臭氧从脱酚反应塔的下方以逆流方式进入,与浓度为500mg/L~30000mg/L的含酚废水在脱酚反应塔内完成脱酚反应,接触反应时间为10~60s,臭氧与酚的浓度比值为1,脱酚率大于99%。本发明的效果和益处是采用高浓度臭氧的处理高含酚废水的效率高,剩余的臭氧分解为氧气,不带来二次污染,可广泛应用于处理工业含酚废水,尤其适用于处理高浓度含酚废水。

    在船上输送压载水过程中杀灭生物的方法及设备

    公开(公告)号:CN1460647A

    公开(公告)日:2003-12-10

    申请号:CN03133447.4

    申请日:2003-06-13

    Abstract: 本发明属于气体放电学和生物学应用技术领域,涉及到一种在船上输送压载水过程中杀灭生物的方法及设备,该方法是这样实现的,首先向游离基产生器的放电极与接地极之间施加频率为400Hz-10000Hz的电压,在放电极与接地极之间形成强电场强度为300Td-600Td的电离放电,电离、分解O2或H2O,电离后加工成O3、OH以及HO2-游离基,再通过射流器溶解而成游离基溶液,加入压载水输送管道内,在管道输送过程中杀灭压载水中细菌、单胞藻、原生动物等生物。设备包括中高频电源、射流器、气液溶解分离器、液液混合器、剩余游离基处理器,射流器与输入原料气体之间设有游离基产生器。放电极表面、接地极表面、或者放电中间设有一层电介质层;放电极、本发明能改善压载水水质,操作简便,成本低廉,能在压载水输送过程中杀死有害入侵微生物,无任何残留药剂。

    在船上输送压载水过程中杀灭生物的方法及设备

    公开(公告)号:CN1197786C

    公开(公告)日:2005-04-20

    申请号:CN03133447.4

    申请日:2003-06-13

    Abstract: 本发明属于气体放电学和生物学应用技术领域,涉及到一种在船上输送压载水过程中杀灭生物的方法及设备,该方法是这样实现的,首先向游离基产生器的放电极与接地极之间施加频率为400Hz-10000Hz的电压,在放电极与接地极之间形成强电场强度为300Td-600Td的电离放电,电离、分解O2或H2O,电离后加工成O3、OH以及HO2-游离基,再通过射流器溶解而成游离基溶液,加入压载水输送管道内,在管道输送过程中杀灭压载水中细菌、单胞藻、原生动物等生物。设备包括中高频电源、射流器、气液溶解分离器、液液混合器、剩余游离基处理器,射流器与输入原料气体之间设有游离基产生器。放电极表面、接地极表面、或者放电中间设有一层电介质层;放电极、本发明能改善压载水水质,操作简便,成本低廉,能在压载水输送过程中杀死有害入侵微生物,无任何残留药剂。

    一种羟基氧化二氧化硫生成硫酸的方法

    公开(公告)号:CN1513753A

    公开(公告)日:2004-07-21

    申请号:CN03133444.X

    申请日:2003-06-13

    Abstract: 本发明属于气体电离放电和等离子体化学应用技术领域,涉及到一种羟基氧化二氧化硫生成硫酸的方法。该方法是这样实现的,首先由放电极、接地极、电介质层及隔片组成放电间隙,然后向放电极上施加交变电压,在放电间隙中建立起电场强度为300Td-600Td的放电电场,利用介质层阻挡交变电场发生火花及弧光放电,使放电间隙里形成流光放电,烟气通过电离区时产生羟基,然后羟基把烟气中的二氧化硫氧化成硫酸微粒,采用预荷电宽极距电集酸雾器里回收酸雾,最终在电集酸雾器里聚结成硫酸。实现了不用催化剂、不加吸收剂、不产生副产品和新的污染物,不对环境产生任何负面影响。为燃煤烟气脱硫提供一项资源化方法,也为生产硫酸提供一项新工艺。

    一种在输送管道中臭氧处理印染废水的方法

    公开(公告)号:CN100503468C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710010255.6

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 本发明属于环境保护、工业水处理等应用技术领域,涉及到一种在输送管道中臭氧处理印染废水的方法。本发明可在3m~10m长的输运管道中完成臭氧对印染废水的深度处理,印染废水通过射流器与臭氧混合接触,臭氧的传质效率大于98%,印染废水的反应时间为1s~5s,出水的脱色率为98%以上,COD去除率为95%以上,出水水质高,可回用,节约了水资源。本发明的效果和益处是实现了在线连续处理印染废水,臭氧传质效率高,利用率高,省去了传统工艺中体积庞大的鼓泡塔等装置,剩余臭氧分解成氧气,没有二次污染,可广泛应用于深度处理工业印染废水,尤其适用于处理高浓度印染废水。

    一种高浓度臭氧处理含酚废水的方法

    公开(公告)号:CN101050015A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710010253.7

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 本发明属于等离子体化学、工业水处理等应用技术领域,涉及到一种高浓度臭氧处理含酚废水的方法。其特征在于,首先氧气在臭氧发生器、臭氧吸收器和臭氧浓缩、储存器中加工成浓度为500mg/L~14000mg/L的臭氧;然后臭氧从脱酚反应塔的下方以逆流方式进入,与浓度为500mg/L~30000mg/L的含酚废水在脱酚反应塔内完成脱酚反应,接触反应时间为10~60s,臭氧与酚的浓度比为1,脱酚率大于99%。本发明的效果和益处是采用高浓度臭氧的处理高含酚废水的效率高,剩余的臭氧分解为氧气,不带来二次污染,可广泛应用于处理工业含酚废水,尤其适用于处理高浓度含酚废水。

    在烟道中产生高数密度离子的方法

    公开(公告)号:CN101049583A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710010257.5

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 在烟道中产生高数密度离子的方法属于气体电子工程、大气压非平衡等离子体物理和流体力学等技术领域。其特征在于采用直流、窄脉冲电晕流光放电电离具有动量为1×10-22g·m/s-40×10-22g·m/s的烟道中气体分子,离子输运项达到2×109/cm3·s-2×1014/cm3·s,离子数密度为107/cm3-1011/cm3。本发明的效果和益处是在管道中高电压放电装置产生高密度的离子,比电除尘器本体高电压放电产生的离子数密度高出2.3个数量级,高数密度离子为粉尘进入电除器前预荷电凝聚提供了必需的基础条件,省去传统附加庞大高电压电离放电的设置,大幅度降低电除尘器体积和能耗。本发明可广泛应用于烟尘净化及等离子体源。

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