一种长波透射分频的太阳能光热光催化污水处理系统及处理方法

    公开(公告)号:CN117105325A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311172801.1

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明提供一种长波透射分频的太阳能光热光催化污水处理系统及处理方法,属于光热光催化方法技术领域。为解决传统污水处理系统采用单一光热技术方式无法对全波段太阳光有效利用,光催化技术仅能利用特定波长,污水处理效率低的问题。包括一级聚光器、二级分频聚光器、热接受器、透光器件、反应器和热交换器,一级聚光器将太阳光线集中,二级分频聚光器将紫外线从太阳光中分离,剩余部分用于产生热能;反应器通过二级分频聚光器利用太阳光同时实现加热和光催化反应。可共同利用太阳能光谱外,实现光催化和光热技术的高效利用,且由热接收器带走的热能,可以输入到光催化系统中,为光催化过程提供适当的温度,进一步提高污水处理效率。

    一种仿生复合结构的强传质多孔电极制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116053505A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310110848.9

    申请日:2023-02-14

    Abstract: 一种仿生复合结构的强传质多孔电极制备方法与应用,它涉及液流型电化学反应器的电极结构设计领域,本发明要解决多孔电极的传质能力差的问题,本发明采用增材制造技术精确制备电极,由能够产生涡流的多孔板,以及具有零平均曲率流道的三周期极小曲面(TPMS)多孔结构组成。能够在TPMS流道中形成大量涡流,充分发挥了TPMS流道频繁翻转与高孔隙配位数的特点。本发明操作过程简单,条件可控;电极材料呈现周期性组合结构,孔隙率可控,比表面大,配位数高,传质性能优异;本发明制备方法工艺简单,化学稳定性好,使用寿命长,可适应多种电化学反应体系。

    一种电化学生成硫酸根自由基去除有机微污染物的方法

    公开(公告)号:CN114573079B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202210241395.9

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,本发明提供了一种电化学生成硫酸根自由基去除有机微污染物的方法,将包含有机微污染物和硫酸盐的混合液通入流通式电催化过滤系统,在电场作用下实现混合液中有机微污染物的降解;所述流通式电催化过滤系统的流速为1.0~3.0mL/min,电场的电流密度为1.5~2.5mA/cm2。本发明采用膜分离与电化学技术相结合的方法,并以一种流通式操作方式运行,对流强化传质可显著增强目标污染物分子向膜表面活性位点的传递过程,本发明能够高效降解水中多种有机微污染物,不仅有效地避免了化学试剂的添加,节省了成本,还不会引起二次污染,有效解决水中微污染物导致的污染难题。

    一种多孔亚氧化钛-碳纳米纤维电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111592077B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202010387813.6

    申请日:2020-05-09

    Abstract: 一种多孔亚氧化钛‑碳纳米纤维电极的制备方法及其应用,它涉及工业废水处理电极材料领域。本发明要解决亚氧化钛作在降解废水过程中存在因团聚而活性降低、因孔隙率低造成处理废水通量小的问题。本发明先合成亚氧化钛粉末,与不同分子量PAN混合静电纺丝及碳化制得多孔亚氧化钛‑碳纳米纤维,再制得膜电极。结果表明,该多孔亚氧化钛‑碳纳米纤维电极表现出较优异的降解工业废水的性能。本发明操作过程简单,条件可控;电极材料呈现多孔碳纤维结构,孔隙率高,比表面大,膜通量大,具有高效降解污染物特性;本发明制备方法工艺简单,化学稳定性好,使用寿命长,可适应多种有毒有害难降解工业废水。本发明应用于废水降解领域。

    一种碳微球/纳米铁氧化物磁性复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103157438A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310123095.1

    申请日:2013-04-10

    Abstract: 一种碳微球/纳米铁氧化物磁性复合材料的制备方法,它涉及一种水处理用磁性复合材料的制备方法,本发明要解决现有吸附剂重金属吸附容量小和不易分离去除的问题。制备方法:一、葡萄糖水热反应,冷却后用去离子水和无水乙醇洗涤,真空干燥得到碳微球;二、碳微球加入水中超声分散,加入三价铁盐和二价铁盐,加热搅拌,滴加碱性溶液调节体系pH后水浴陈化,用磁铁分离固体产物,固体产物洗涤后经真空干燥得到磁性复合材料。本发明磁性复合材料吸附容量大,在25℃对Cd2+的平衡吸附量为71.03mg·g-1,可通过磁分离方法进行快速分离,主要应用于水处理领域。

    光热耦合催化污水处理装置及处理方法

    公开(公告)号:CN117303499A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311176944.X

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明提供了一种光热耦合催化污水处理装置及处理方法,属于光热光催化技术领域。为了解决现有光热污水处理系统利用太阳能集热并实现水的净化处理时,占地面积相对较大,单纯利用光热技术时太阳光的传输和利用效果较差,影响污水处理效果的问题。包括中心光管和中心光管外依次设置的散射介质层、催化反应层和光热反应层,通过散射介质层将光散射至光热反应层,利用光热耦合技术为催化反应层和污水提供高温,提高催化反应的效率,增强污水处理效果。将光热耦合和催化反应原理结合在一起,实现了高效的水净化和加热,提高了能源的利用效率;利用散射介质层实现对光能和热能的均匀分散,从而优化能量传递效率;且本装置结构简单,使用方便。

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