-
公开(公告)号:CN118754258A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410823486.2
申请日:2024-06-25
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种降解废水中四环素的高效处理方法,对废水进行降解处理的装置是三维电催化氧化系统,它包括电解槽、阴极、阳极和颗粒电极,电解槽设置有进水口和出水口,阴极、阳极平行且正对布置并分别竖立于电解槽内,生物炭作为颗粒电极,即第三电极,填充在阳极和阴极之间,阴阳极通过导线连接到直流稳压电源上,所述电解槽上配备有搅拌装置;进行废水中四环素的电催化氧化降解反应时,以含有四环素、电解质的废水作为电解液通入电解槽中,开启搅拌,使颗粒电极充分分散,控制阴极、阳极两者电极间距3‑5cm,进行电催化降解四环素的反应。本发明的方法具有经济高效,易于操作等特点,适合四环素废水的控制和降解。
-
公开(公告)号:CN114477452A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210228195.X
申请日:2022-03-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/28 , C02F3/12 , C02F1/28 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液中四环素类抗生素的去除方法,该方法在对垃圾渗滤液进行处理的过程中,垃圾渗滤液输入至UASB反应器内进行厌氧生物处理,通过UASB反应器中厌氧微生物的作用,去除废水中的大部分有机物和产生具有回收利用价值的沼气;UASB出水进入MBR反应器,MBR反应器内接种有污泥并加入有生物炭,MBR反应器内进行空气曝气的条件下反应,由MBR反应器的出水泵抽吸出净化处理后的水分。本发明在UASB+MBA生物处理工艺下处理垃圾渗滤液,对四环素类抗生素的去除率能够高达73%~78%,实用性强,且在MBR反应器中进一步投加改性生物炭,四环素类抗生素去除率能进一步提升至94%~96%,是目前许多现有技术所不能达到的去除效果。
-
公开(公告)号:CN114195256A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202210028491.5
申请日:2022-01-11
IPC: C02F3/02 , C02F7/00 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液生物处理装置,具体涉及垃圾废水生物治理领域,包括扇叶、第二电机、转子、滑杆和驱动机构和清洁机构,所述第二电机的输出端和转子固定连接,转子和滑杆固定连接,滑杆的外侧滑动连接有扇叶,扇叶具有弹性,转子在罩体内进行高速转动时,转子的周侧会形成水流压力较小的空间,该空间周侧的水流会在流体压强的作用下不断往该空间内靠近,再者所述扇叶在转动的同时,会起到推动水流的作用,故而会将水流送到转子和罩体之间的空隙中,使得水流从转子和罩体朝上的间隙口喷出,以达到曝气的目的。
-
公开(公告)号:CN114477452B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202210228195.X
申请日:2022-03-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/28 , C02F3/12 , C02F1/28 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/06
-
公开(公告)号:CN114275939A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202210026679.6
申请日:2022-01-11
IPC: C02F9/04 , B01D29/03 , B01D29/94 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液收集处理装置,涉及垃圾处理技术领域,包括机座,所述机座一端的顶部安装有投料斗,且投料斗与机座相对固定,所述机座的内部开设有压缩槽,所述压缩槽内滑动安装有横压座,所述机座的压缩槽靠近投料斗底部端口的一端设置有滤液口,所述机座的中部设置有固体出口,所述滤液口的内部固定安装有滤水板。本发明通过带动横压座在压缩槽内横移,并带动下压铲板的上升和下压,在双重压制下,将垃圾中的液体通过滤液口中滤水板进行过滤,进而同步实现了对垃圾中的液体进行渗滤分离的同时,也实现了对固液垃圾的分离收集,提高了对垃圾的收集处理效率,增强了设备使用的实用性和便捷性。
-
公开(公告)号:CN120058069A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510104408.1
申请日:2025-01-23
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/461 , C25B11/093 , C25B11/063 , C02F103/06 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种钛基金属氧化物涂层电极、其制备方法和在电催化降解垃圾渗滤液中的应用,所述电极为Ti/RuO2/IrO2‑SnO2涂层电极,其制备是以钛板为基体,先预处理,然后涂覆含有Ru源、Ir源和Sn源的酸性溶液,干燥、焙烧,重复涂覆、干燥、焙烧的过程5‑20次,最后进行退火处理,即制备完成。本发明的Ti/RuO2/IrO2‑SnO2涂层电极为阳极材料,和椰壳生物炭作为颗粒电极构建三维曝气电催化反应器,用于增强垃圾渗滤液的处理,特别是四环素类抗生素(tc),包括四环素(TC)、土四环素(OTC)和氯四环素(CTC),具有操作简单、处理效率高、能耗低等优点,适用于填埋场渗滤液中四环素类抗生素的控制和降解。
-
公开(公告)号:CN120024967A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510099047.6
申请日:2025-01-22
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种镀铂钌铱系钛基电极、其制备方法以及在电催化处理复杂基质垃圾渗滤液中的应用,本发明镀铂钌铱系钛基电极,是先在钛基体表面电镀铂使形成铂中间层,然后在钛基体的铂中间层表面涂覆负载钌铱复合金属氧化物使形成表面钌铱活性层,得到的电极为Pt‑Ti/RuO2‑IrO2,其中:表面钌铱活性层厚度为5‑25μm。本发明将钛基电极板镀铂,并涂覆钌铱涂层不仅降低贵金属Pt的用量,提高电催化活性,并且减少涂层的剥落,大大提高降解垃圾渗滤液的效率,而且电极的电催化反应的稳定性高。
-
公开(公告)号:CN114506925A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210093745.1
申请日:2022-01-26
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F103/06 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液中DEHP的去除方法。本发明采用A/A/O工艺处理垃圾渗滤液,垃圾渗滤液在厌氧池、缺氧池、好氧池中的水力停留时间之比为1:1:4,设定A/A/O工艺的最优水力参数;接着将芽孢杆菌、假单胞菌和分枝杆菌制成微生物混悬液,将微生物混悬液投加至好氧池的污泥中并搅拌均匀,按最优水力参数运行A/A/O工艺,进行垃圾渗滤液中DEHP的去除;然后将微生物混悬液制备成固定化微生物并投加至好氧池中,再按最优水力参数运行A/A/O工艺,最终进行垃圾渗滤液中DEHP的去除。本发明在A/A/O工艺的最优水力参数条件下,先后接种微生物混悬液和固定化微生物,使DEHP去除率得到显著提高。
-
公开(公告)号:CN113173643A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110437550.X
申请日:2021-04-22
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种基于A/A/O系统高效稳定降解垃圾渗滤液中DBP的方法,采用A/A/O工艺处理垃圾渗滤液,所述垃圾渗滤液中DBP的浓度为13~88μg/L,所述垃圾渗滤液在A/A/O系统中的水力停留时间为2~6天,所述垃圾渗滤液在厌氧池、缺氧池、好氧池中的水力停留时间之比为1:1:4,所述A/A/O工艺的污泥内回流比为100%~300%,污泥外回流比为60%~100%,所述厌氧池、缺氧池、好氧池内均接种邻苯二甲酸二丁酯降解优势菌。本发明解决了当前垃圾渗滤液中邻苯二甲酸二丁酯难降解、降解率低且降解效果不稳定等问题,提供了一种高效稳定降解邻苯二甲酸二丁酯的环保经济的实用方法。
-
公开(公告)号:CN114195256B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202210028491.5
申请日:2022-01-11
IPC: C02F3/02 , C02F7/00 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液生物处理装置,具体涉及垃圾废水生物治理领域,包括扇叶、第二电机、转子、滑杆和驱动机构和清洁机构,所述第二电机的输出端和转子固定连接,转子和滑杆固定连接,滑杆的外侧滑动连接有扇叶,扇叶具有弹性,转子在罩体内进行高速转动时,转子的周侧会形成水流压力较小的空间,该空间周侧的水流会在流体压强的作用下不断往该空间内靠近,再者所述扇叶在转动的同时,会起到推动水流的作用,故而会将水流送到转子和罩体之间的空隙中,使得水流从转子和罩体朝上的间隙口喷出,以达到曝气的目的。
-
-
-
-
-
-
-
-
-