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公开(公告)号:CN106082423A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610598022.1
申请日:2016-07-27
Applicant: 中山大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F103/06 , C02F101/12
CPC classification number: Y02W10/37 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F1/307 , C02F1/32 , C02F2101/12 , C02F2103/06 , C02F2305/02
Abstract: 一种控制基于硫酸根自由基高级氧化体系中溴酸盐生成的方法,涉及一种水处理中溴酸盐的控制方法。解决了基于硫酸根自由基的高级氧化体系生成疑似致癌物——溴酸盐,而造成的水质安全风险问题。方法:向基于硫酸根自由基高级氧化体系中投加氨,并搅拌,即可。本发明利用氨与水中溴酸盐的中间产物次溴酸、含溴自由基反应,从而抑制了中间产物的生成,实现溴酸盐的控制。本方法能高效控制溴酸盐生成,达到国家《生活饮用水卫生标准》,同时不影响高级氧化体系的氧化能力,操作简单、使用安全、不改变原有处理工艺及运行成本低等优点。可用于饮用水、地下水、污水和工业废水处理过程中溴酸盐的控制。
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公开(公告)号:CN105198067A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510635779.9
申请日:2015-09-30
Applicant: 中山大学
IPC: C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种零价铁-镍双金属活化过硫酸盐的水处理方法,该方法利用零价铁-镍双金属活化过硫酸盐,从而去除水中微污染物。本发明利用零价铁-镍双金属活化过硫酸盐高效产生强氧化性的硫酸根自由基和羟基自由基进攻微污染物,实现微污染物的降解,可以达到快速彻底的去除水中多种有毒有害的微污染物的目的,如多氯联苯、溴代阻燃剂、药物与个人护理品(PPCPs)、藻毒素等,与现有的零价铁活化过硫酸盐方法相比,该方法具有活化效率高、硫酸根自由基的产量大、微污染物去除效率高等优点,而且操作方便简单,效果明显,pH使用范围宽,可应用于地下水修复、工业水处理(包括电镀废水、医院废水、印染废水等)、饮用水处理和污水处理等。
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公开(公告)号:CN106219839A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610598019.X
申请日:2016-07-27
Applicant: 中山大学
IPC: C02F9/08 , C02F1/32 , C02F101/38 , C02F103/42
CPC classification number: Y02W10/37 , C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/28 , C02F1/32 , C02F1/52 , C02F2001/007 , C02F2101/38 , C02F2103/42 , C02F2201/32 , C02F2201/3222 , C02F2303/04
Abstract: 本发明公开一种紫外光去除水中卤代硝基甲烷的水处理方法,它涉及一种去除毒性很高的含氮消毒副产物——卤代硝基甲烷的方法。方法:向含卤代硝基甲烷的中照射UV光,并搅拌,即可。本发明不需要多级去除、不需要昂贵的氧化剂和催化剂、不产生二次污染,可利用廉价的紫外波谱光源,可快速去除卤代硝基甲烷,可方便地设计反应器,满足各种不同的水体的需要,管理方便,能够保障水质安全。该方法可以应用于经过絮凝、沉淀、过滤、吸附、消毒常规水厂处理技术后的含卤代硝基甲烷的饮用水、污水、游泳池水、再生水等的深度处理,从而减少有毒有害的卤代硝基甲烷的浓度,尤其有利于保障饮用水和游泳池水的水质安全。
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公开(公告)号:CN106082390A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610598018.5
申请日:2016-07-27
Applicant: 中山大学
CPC classification number: Y02W10/37 , C02F1/32 , C02F1/50 , C02F1/76 , C02F1/763 , C02F1/766 , C02F2303/04
Abstract: 本发明属于水处理领域,提供了一种紫外光和自由氯联用降低水质综合毒性的方法。该方法通过联用紫外光和自由氯,能够有效降低水体的综合毒性,解决了氯化过程有可能增加水质综合毒性的问题。本发明水处理方法为:向待处理的水中投加自由氯,并同时进行光辐照,即可,水处理过程中保持搅拌状态。所述待处理水为水源水、饮用水厂过滤后水、污水、地下水、工业废水等,所述自由氯为氯气和/或次氯酸盐。本发明利用光照激发氯产生具有强氧化性的羟基自由基和氯自由基,降低水质综合毒性,具有对毒性物质降解效率高、节省药剂、运行操作简单、使用安全等优点。通过该方法处理后,水质综合毒性可以被有效降低,保障水质安全,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108946908B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201810805160.1
申请日:2018-07-20
Applicant: 中山大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种活化过硫酸盐去除微污染物的水处理方法,包括如下步骤:向含有微污染物的水体中加入氯盐或硫酸盐,充分混合后再向所述水体中加入零价铁粉末,然后再向所述水体中加入过硫酸盐,搅拌并充分混合,去除所述水体中的微污染物。本发明的水处理方法利用氯盐或硫酸盐提高微污染物在铁及铁氧化物表面的吸附,促进在铁及铁氧化物表面零价铁活化过硫酸盐产生的自由基直接氧化微污染物,只需要采用普通的氯盐或硫酸盐就可以达到促进零价铁活化过硫酸盐,快速彻底的去除污染物的目的,解决了现有的过硫酸盐存在的活化速率低的问题。
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公开(公告)号:CN108946908A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810805160.1
申请日:2018-07-20
Applicant: 中山大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
CPC classification number: C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2305/023
Abstract: 本发明提供了一种活化过硫酸盐去除微污染物的水处理方法,包括如下步骤:向含有微污染物的水体中加入氯盐或硫酸盐,充分混合后再向所述水体中加入零价铁粉末,然后再向所述水体中加入过硫酸盐,搅拌并充分混合,去除所述水体中的微污染物。本发明的水处理方法利用氯盐或硫酸盐提高微污染物在铁及铁氧化物表面的吸附,促进在铁及铁氧化物表面零价铁活化过硫酸盐产生的自由基直接氧化微污染物,只需要采用普通的氯盐或硫酸盐就可以达到促进零价铁活化过硫酸盐,快速彻底的去除污染物的目的,解决了现有的过硫酸盐存在的活化速率低的问题。
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公开(公告)号:CN107036991A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710179130.X
申请日:2017-03-23
Applicant: 中山大学
IPC: G01N21/33
CPC classification number: G01N21/33
Abstract: 本发明提供一种基于ABTS的二氧化氯和亚氯酸盐快速分析方法,该方法过取待测水样,调节pH值为6.5,投加ABTS溶液,测定溶液在405nm波长下的吸光度,计算得到二氧化氯的浓度;通氮气吹脱水样中的二氧化氯,然后加酸调节pH值为2,投加ABTS溶液,测定溶液在405nm波长下的吸光度,计算得到二氧化氯的浓度。该方法可快速、准确、经济、操作简单的进行水质的二氧化氯和亚氯酸盐的分析。
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公开(公告)号:CN105253983A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510635587.8
申请日:2015-09-30
Applicant: 中山大学
IPC: C02F1/72 , C02F103/06 , C02F101/36 , C02F101/12 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种零价铁-铜双金属活化过硫酸盐的水处理方法,具体是向含有微污染物的水中投加零价铁-铜双金属,再加入过硫酸盐,充分混合,利用零价铁-铜双金属活化过硫酸盐,从而去除水中微污染物的技术。本发明利用零价铁-铜双金属高效活化过硫酸盐产生强氧化性的硫酸根自由基,可以达到快速彻底的去除污染物的目的,包括水中多种有毒有害的微污染物,如:多氯联苯、溴代阻燃剂、药物与个人护理品(PPCPs)、藻毒素等,具有活化效率高、氧化降解污染物效率高、pH使用范围宽、运行操作方便等优点。该方法可以应用于地下水修复、工业水处理(包括电镀废水、医院废水、印染废水等)、饮用水处理、以及污水处理等。
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