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公开(公告)号:CN110813257B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201810925344.1
申请日:2018-08-14
Applicant: 河南工业大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01J23/89 , B01J37/03 , C02F101/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种同步去除水中硝酸盐和高氯酸盐的磁性吸附催化材料的制备及使用方法。该材料的制备方法是首先制备具有超顺磁性能的铁氧化物基体,然后采用共沉淀法将镁盐和铁盐,以及能够起到催化作用的钴和钯金属盐溶液与碱液同步滴加到磁性基体溶液中沉淀形成钴和钯修饰的具有磁性的吸附材料。负载于基体上的Pd/Co经过还原为零价态后,能够促使通入水体的氢气放出电子,同时为吸附于材料上的硝酸盐和高氯酸盐提供电子从而促使硝酸盐和高氯酸盐的降解。该材料对水中硝酸盐和高氯酸盐有吸附和催化降解双重作用,有极高的吸附催化活性,同时具有可磁分离循环使用特征、且在宽pH值范围内有高效催化性能,反应过程友好清洁,无二次污染的发生。
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公开(公告)号:CN111001389A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN202010008706.8
申请日:2020-01-06
Applicant: 河南工业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/34 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提出用于去除水中重金属的可再生纳米零价铁负载的废白土基活性炭的制备及使用方法,属于水处理技术的应用领域。重金属离子具有难降解性和高毒性,可在生物体内累积,对人体健康和生态环境的危害极大。本发明采用无氧热解、液相还原的方法制备得到纳米零价铁负载的废白土基活性炭材料,能够有效去除水中重金属离子,同时不会产生二次污染。该材料失活后可通过简单方法再生,具有多次应用的潜力。该技术中采用的原材料为废白土,实现了废物再生利用的目的。
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公开(公告)号:CN109289851A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811136343.5
申请日:2018-09-28
Applicant: 河南工业大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一步合成法制备Fe3O4/介孔碳复合材料及应用于活化过硫酸盐产生硫酸根自由基降解磺胺二甲基嘧啶的方法。Fe3O4/介孔碳复合材料以一步合成法制备,利用介孔碳较大的比表面积和较多的孔隙结构,高效均匀地负载Fe3O4。该方法利用制备的复合材料吸附及催化的协同作用,高效、持续地活化过硫酸盐产生硫酸根自由基降解磺胺二甲基嘧啶,增强其降解效果。本发明的复合材料稳定性较强,重复循环利用后仍能保持较高的活性。采用本发明的方法处理难生物降解的磺胺类抗生素废水,尤其是含有磺胺二甲基嘧啶的抗生素废水,可提高其可生化性,具有操作步骤简便可行、环境友好、催化活性高和循环使用性好等优点,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105056763B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201510553107.3
申请日:2015-09-02
Applicant: 河南工业大学
Abstract: 本发明提出了一种无电压条件下双膜渗析去除水中盐分的方法和反应器,通过构造适配反应器,利用阴阳离子交换膜的交换作用,以酸和碱作为驱动物质,在无电压条件下通过膜渗析作用将水中阴阳离子富集至指定区域内,使得进水中阴阳离子浓度降低从而脱除进水中的盐分。本发明突出的优点是:渗析在无电压条件下自发进行,能耗较低;使用酸和碱做为驱动物质,运行成本低;仅需定期更换阴阳离子交换室内溶液,运行维护方便;反应速度快,处理单元简化,易于操作,占地面积小。此外,本发明反应器可以多组并联使用以扩大其处理能力。
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公开(公告)号:CN106769294A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611121857.4
申请日:2016-12-09
Applicant: 河南工业大学 , 郑州市污水净化有限公司
Abstract: 本发明提供了一种检测脱水污泥总糖含量的样品预处理及测定方法,具体步骤如下:将脱水污泥烘干,粉碎成泥样粉末;将泥样粉末倒入锥形瓶中,加蒸馏水和浓盐酸,水浴回流及超声波预处理后冷却得悬浊液;将悬浊液经离心机离心处理得上清液,定容,既得总糖待测液;采用苯酚‑硫酸法测定待测液含糖量,然后进行数据处理,即得脱水污泥总糖含量。根据发明提供的方法,克服了现有技术气相色谱法样品预处理较为繁冗、色谱条件要求较严格的缺点,实现了简单、快速、安全、廉价地检测出脱水污泥总糖含量的目标。
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公开(公告)号:CN106747960A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611059523.9
申请日:2016-11-28
Applicant: 河南工业大学 , 郑州市污水净化有限公司
Abstract: 本发明提供了一种微波预处理增强污泥堆肥调理剂吸水性的方法,具体步骤如下:将木质原材料加工成粒径为1‑3cm的相同粒径、相同形状的正方体调理剂;将调理剂放入水中浸泡,浸泡时间2‑6h;然后取出调理剂,擦掉表面沾附水分,将其放入微波反应器内加热处理;将微波预处理后的调理剂与剩余污泥按1∶3的比例应用到堆肥中,观察其吸水性能。本发明采用微波预处理调理剂所需设备简单,工艺简便,有效地增大了调理剂自身空隙,提高了调理剂的吸水率,进而加快了调理剂的循环利用进程,经微波预处理的调理剂应用于堆肥工艺中具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN106518198A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611059524.3
申请日:2016-11-28
Applicant: 河南工业大学 , 郑州市污水净化有限公司
CPC classification number: Y02A40/213 , Y02W30/43 , C05F17/00 , C05F7/00
Abstract: 本发明提供了一种饱和蒸汽协同苯增强污泥堆肥调理剂吸水性的方法,具体步骤如下:将木质原材料加工成粒径为1-3cm的正方体调理剂;将调理剂放入水中浸泡,使其含水率达到30-40%;取出调理剂,将其放入灭菌装置,采用密闭饱和蒸汽加热处理10-30min;接着取出调理剂并干燥后,将其放入苯溶剂中浸泡,浸泡时间2-10h;然后取出调理剂,低温蒸发回收苯溶剂,得到无苯残留的调理剂;将预处理后的调理剂与剩余污泥按1∶3的比例应用到堆肥中,观察其吸水性能。本发明采用饱和蒸汽协同苯预处理调理剂所需溶剂和设备简单,有效地提高了调理剂的吸水率,进而加快了调理剂的循环利用进程,经饱和蒸汽协同苯预处理的调理剂应用于堆肥工艺中意义重大。
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公开(公告)号:CN105692905A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201510627571.2
申请日:2015-09-29
Applicant: 河南工业大学
IPC: C02F3/32
CPC classification number: Y02W10/18
Abstract: 本发明公开了一种生态型景观水体的土地处理方法,具体来说是受污染景观水体的地下渗滤处理方法。景观水由泵抽送到地下渗滤系统,在填料、微生物和植物的复杂物理、化学和生物作用下得到净化,最后输送回景观水体。本发明同时公开了实现上述方法的装置。该装置由布水系统、地下渗滤系统和集水系统组成:在土地上挖沟槽,上部设置布水管,下部设置集水管,内部填充分层填料,沟槽的布水管正下部设有配水槽,最上层铺设自然土壤,种植植被。本发明扩大了土地处理方法的适用范围,工艺简单,不产生二次污染,属于低能耗、低污染、低排放的生态低碳型的环保技术。
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公开(公告)号:CN105236590A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510762274.9
申请日:2015-11-11
Applicant: 河南工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/12
Abstract: 本发明提出了微生物异养和电化学氢自养协同深度降解水中高氯酸盐的方法,属于水处理技术的应用领域。本发明的技术原理是将高氯酸盐降解分为异养过程和电化学氢自养过程。异养过程中,低于化学计量比添加有机碳源,避免有机碳源的二次污染,实现高氯酸盐向氯离子的部分转化;而后,于电化学自养过程中实现高氯酸盐的完全深度转化。本发明克服了异养和电化学氢自养还原高氯酸盐现行技术存在的缺陷,使二者协同作用有效避免异养段多余碳源所造成的二次污染,同时利用电化学反应特性,产生活性氯,提升水质。本发明去除水中高氯酸盐处理单元简化,效率高,易于操作,占地面积小。
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公开(公告)号:CN103910541A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410144368.5
申请日:2014-04-11
Applicant: 河南工业大学
CPC classification number: Y02A40/213 , Y02W30/43
Abstract: 本发明公开了一种属于污泥好氧堆肥领域的对污泥好氧堆肥所需木质调理剂进行表面碳化的方法,所述方法的步骤是:a.将木质调理剂在硫酸溶液中浸泡,浸泡后干燥处理,使其表面碳化;b.用氧气乙炔焊枪对木质调理剂表面进行高温处理,使其表面碳化。本本发明利用浓硫酸的不易挥发性和脱水性,将木质调理剂表面的有机质碳化,形成一层厚度均匀的碳化层,晶格间形成大量微孔结构,但调理剂内部的结构并没有被碳化,还保有木质调理剂的结构强度,使调理剂具有类似活性炭的强吸附能力,可以吸收污泥堆肥中产生的NH3,减少NH3等大量有害气体的逸出,改善了污泥堆肥车间的工作环境,又提高了堆肥产物的含氮率。
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