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公开(公告)号:CN112093851A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010959024.5
申请日:2020-09-14
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F1/36 , C02F1/00 , B01J23/80 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种水力‑超声复合双空化系统及有效降解废水中染料的方法。采用的技术方案是:利用水力‑超声复合双空化系统,使用水力空化和超声空化复合两种空化的极端条件下,进行水力‑超声复合双空化降解反应。设计带有磁性的Zn0.5Co0.5Fe2O4催化剂,利于催化剂的回收再利用,且一体化催化剂可以更适合双空化的极端情况,而不会使合成催化剂分散而降低催化效率。本发明方法结合两种空化技术,使其相互结合以此高效降解有机染料,适用于大规模处理染料废水。
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公开(公告)号:CN111348720A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010180797.3
申请日:2020-03-16
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F1/34 , C02F9/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种基于孔板的水力空化系统及降解废水中抗生素的方法。采用的技术方案是:利用基于孔板的水力空化系统,包括如下步骤:于降解池中加入含有抗生素的废水,调节pH为3~9,控制降解池的温度为30~50℃,开启循环泵,含有抗生素的废水通过主循环管道进行循环,废水通过孔板上的孔口,循环150min。本发明的创新之处在于直接利用孔板进行水力空化降解反应,和传统的物理处理方法相比较,该方法结构简单,高效彻底,成本较低,处理效果明显,没有副产物生成,不会造成环境污染,适用于大规模处理废水中的奎诺酮类抗生素。
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公开(公告)号:CN111675306B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202010577905.0
申请日:2020-06-23
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及含有农药的废水降解领域,特别涉及一种降解有机磷农药的方法。将有机磷农药溶液放入封闭反应水箱内,加入无机氧化剂搅拌,对有机磷农药进行降解。所述的有机磷农药是二嗪农。所述的无机氧化剂是过硫酸钾、高氯酸钠、高碘酸钾中的一种或两种以上。按摩尔比,无机氧化剂:有机磷农药=2:1。本发明方法处理成本低,操作简单,无二次污染,在添加无机氧化剂后废水中二嗪农的降解率可达80%以上。
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公开(公告)号:CN111348720B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010180797.3
申请日:2020-03-16
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F1/34 , C02F9/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种基于孔板的水力空化系统及降解废水中抗生素的方法。采用的技术方案是:利用基于孔板的水力空化系统,包括如下步骤:于降解池中加入含有抗生素的废水,调节pH为3~9,控制降解池的温度为30~50℃,开启循环泵,含有抗生素的废水通过主循环管道进行循环,废水通过孔板上的孔口,循环150min。本发明的创新之处在于直接利用孔板进行水力空化降解反应,和传统的物理处理方法相比较,该方法结构简单,高效彻底,成本较低,处理效果明显,没有副产物生成,不会造成环境污染,适用于大规模处理废水中的奎诺酮类抗生素。
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公开(公告)号:CN110538064A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910843145.0
申请日:2019-09-06
Applicant: 辽宁大学
IPC: A61H33/02
Abstract: 本发明涉及一种水力空化辅助中药皮肤病治疗浴缸,包括缸体、淋浴头支撑架、淋浴头、泵机、出水管、进水管、缸体排水口,所述缸体内底部设置排水口,中药液可在自重力作用下从排水口流入进水管,所述缸体上置有6个淋浴头支撑架,所述缸体外部置有泵机可将缸体排水口排出中药液泵入出水管中,所述出水管与花洒相连接,所述淋浴头内水力空化装置使进入的中药液发生空化产生强氧化性的羟基自由基可增大中药液中的药物溶解能力增强疗效,更好地实现对皮肤病的治疗减轻患者痛苦,效果好,环保卫生。
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公开(公告)号:CN111717959B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202010577904.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F1/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种水力空化降解四环素类抗生素废水的方法。包括以下步骤:将四环素溶液置于水力空化装置,通过循环系统对四环素溶液进行水力空化处理,所述水力空化装置包括有:水箱、循环管、水泵、压力表、流量计、文丘里管等。四环素溶液进行水力空化降解的工艺条件是:进口压力0.1~0.5MPa,初始浓度为5~20mg/L,处理温度控制在35~45℃,处理时间为30~150min。本发明是利用水力空化技术降解水中四环素,该方法处理成本低,操作简单,无二次污染,降解率可达80%以上。
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公开(公告)号:CN114749183A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210420652.5
申请日:2022-04-21
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J23/83 , B01J23/755 , B01J35/00 , C02F1/30 , C09K11/80 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及TiO2/Er3+:YAlO3/NiFe2O4光催化剂强化水力空化降解抗生素方法。首先采用水热法制备具有棒状结构的铁酸镍(NiFe2O4)单体,其次采用溶胶凝胶与煅烧法合成转光剂Er3+:YAlO3单体,随后使用超声分散法得到Er3+:YAlO3‑NiFe2O4,最后通过溶胶凝胶法合成了一种新型高效复合Z型TiO2/Er3+:YAlO3/NiFe2O4光催化剂。本发明合成的TiO2/Er3+:YAlO3/NiFe2O4具有磁性,易于回收,能够更好地应用于降解废水中的抗生素。
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公开(公告)号:CN112939184A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110118215.3
申请日:2021-01-28
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/34 , C02F103/34 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种基于放大孔板的水力空化系统降解废水中四环素类抗生素的方法。采用的技术方案是:利用基于放大孔板的水力空化系统,将含有四环素类抗生素的废水置于降解池中,开启循环泵,使四环素类抗生素废水流经放大孔板装置进行水力空化降解后返回降解池,循环降解60min;通过副循环管道上设有节流阀控制放大孔板装置入水口端的压力为1.0~5.0bar。本发明方法处理成本低,装置简单,操作简便,无二次污染,适用于大规模处理废水中的四环素类抗生素。
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公开(公告)号:CN111943334A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010817279.8
申请日:2020-08-14
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开了一种水力空化灭杀大肠杆菌的方法。采用的技术方案是:向进水箱内注入含有大肠杆菌的废水,控制进水箱温度为35~45℃,通过水泵和管道将含有大肠杆菌的废水引入文丘里管中,通过文丘里管进行水力空化消杀后进入出水箱。菌悬液进行水力空化灭杀的工艺条件是:进口压力为1.0~5.0bar,初始浓度为1×104~1×108CFU/mL,处理温度控制在35~45℃,处理次数为1~0次。本发明利用水力空化技术灭杀废水中的大肠杆菌,该方法处理成本低,操作简单,无二次污染,细菌消杀率可达90%以上。
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公开(公告)号:CN111717959A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010577904.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F1/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种水力空化降解四环素类抗生素废水的方法。包括以下步骤:将四环素溶液置于水力空化装置,通过循环系统对四环素溶液进行水力空化处理,所述水力空化装置包括有:水箱、循环管、水泵、压力表、流量计、文丘里管等。四环素溶液进行水力空化降解的工艺条件是:进口压力0.1~0.5MPa,初始浓度为5~20mg/L,处理温度控制在35~45℃,处理时间为30~150min。本发明是利用水力空化技术降解水中四环素,该方法处理成本低,操作简单,无二次污染,降解率可达80%以上。
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