处理抗生素发酵废水的方法

    公开(公告)号:CN101259974B

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN200810064263.3

    申请日:2008-04-09

    Abstract: 处理抗生素发酵废水的方法,它涉及一种处理废水的方法。本发明解决了现有技术处理成本高的问题。本发明方法如下:调节废水的pH值为4~5,然后加入聚合硫酸铁,在搅拌的同时使废水的pH值保持4~5,沉降后调节pH为3~3.5,然后加入Fe2+与H2O2,反应2~3h后调节溶液的pH值为7~8,沉降然后加入尿素和磷酸二氢钾,在供气气压为0.45~0.5MPa、曝气强度为2.08~3.00m3/(m2·h)、填料体积填充比为30~40%、水力停留时间为12~16h的条件下反应,直到结束。本发明水中残余的Fe2+离子,能够将废水中难以降解的有机芳香烃类物质去除,大幅提高了5日生化需氧量与化学需氧量的比值。本发明所用材料简单易得、价格低廉,在很大程度上节省了处理成本。

    用于生产碱性过氧化氢的含醌充氧阴极及阴极的制备方法

    公开(公告)号:CN1281791C

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN200410013514.7

    申请日:2004-01-14

    Abstract: 用于生产碱性过氧化氢的含醌充氧阴极及阴极的制备方法,它涉及一种用于生产碱性过氧化氢的含醌充氧阴极和含醌充氧阴极的制备工艺。本发明的充氧管(7)的管壁上开有通气孔(11),石墨毡(2)内固定至少一个充氧管(7)。方法是:取石墨毡,放入浓度为10%的硝酸溶液中浸泡2小时,取出后用蒸馏水冲洗,再用浓度为4%的氢氧化钠溶液浸泡2小时,取出用蒸馏水冲洗后自然晾干,然后浸入饱和2-乙基蒽醌的乙醇溶液中10-24小时,最后将管壁上带有通气孔(11)的充氧管(7)插入石墨毡(2)中即可。本发明的含醌充氧阴极具有结构简单,能耗低,操作方便、安全,阴极的制备方法具有工艺流程简便,阴极质量可靠,不污染环境的优点。

    处理抗生素发酵废水的方法

    公开(公告)号:CN101259974A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810064263.3

    申请日:2008-04-09

    Abstract: 处理抗生素发酵废水的方法,它涉及一种处理废水的方法。本发明解决了现有技术处理成本高的问题。本发明方法如下:调节废水的pH值为4~5,然后加入聚合硫酸铁,在搅拌的同时使废水的pH值保持4~5,沉降后调节pH为3~3.5,然后加入Fe2+与H2O2,反应2~3h后调节溶液的pH值为7~8,沉降然后加入尿素和磷酸二氢钾,在供气气压为0.45~0.5MPa、曝气强度为2.08~3.00/h、填料体积填充比为30~40%、水力停留时间为12~16h的条件下反应,直到结束。本发明水中残余的Fe2+离子,能够将废水中难以降解的有机芳香烃类物质去除,大幅提高了5日生化需氧量与化学需氧量的比值。本发明所用材料简单易得、价格低廉在很大程度上节省了处理成本。

    用于生产碱性过氧化氢的含醌充氧阴极及阴极的制备方法

    公开(公告)号:CN1557994A

    公开(公告)日:2004-12-29

    申请号:CN200410013514.7

    申请日:2004-01-14

    Abstract: 用于生产碱性过氧化氢的含醌充氧阴极及阴极的制备方法,它涉及一种用于生产碱性过氧化氢的含醌充氧阴极和含醌充氧阴极的制备工艺。本发明的充氧管(7)的管壁上开有通气孔(11),石墨毡(2)内固定至少一个充氧管(7)。方法是:取石墨毡,放入浓度为10%的硝酸溶液中浸泡2小时,取出后用蒸馏水冲洗,再用浓度为4%的氢氧化钠溶液浸泡2小时,取出用蒸馏水冲洗后自然晾干,然后浸入饱和2-乙基蒽醌的乙醇溶液中10-24小时,最后将管壁上带有通气孔(11)的充氧管(7)插入石墨毡(2)中即可。本发明的含醌充氧阴极具有结构简单,能耗低,操作方便、安全,阴极的制备方法具有工艺流程简便,阴极质量可靠,不污染环境的优点。

    一种新型葡萄糖氧化酶电极

    公开(公告)号:CN2603389Y

    公开(公告)日:2004-02-11

    申请号:CN03211102.9

    申请日:2003-01-20

    Inventor: 于秀娟

    Abstract: 一种新型葡萄糖氧化酶电极,它涉及一种电极型葡萄糖传感器的元件,特别是一种葡萄糖氧化酶电极。它包含石墨混合物导电体(2)、聚苯胺膜层(4)、纤维素膜层(5)、戊二醛吸附层(6)、葡萄糖氧化酶吸附层(7)、戊二醛吸附层(8),在石墨混合物导电体(2)的下端部依次粘结有聚苯胺膜层(4)、纤维素膜层(5)、戊二醛吸附层(6)、葡萄糖氧化酶吸附层(7)和戊二醛吸附层(8)。它解决了现有的葡萄糖氧化酶电极存在的成本高、生产难度大、抗干扰性差、响应慢、稳定性差的问题。

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