一种含双酚A废水的去除装置及方法

    公开(公告)号:CN108928993A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810651077.3

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种含双酚A废水的去除装置及方法,去除装置包括废水输送管路,所述去除装置还包括用于对废水进行预处理的光催化反应装置和用于对光催化反应装置处理后的废水进行生化处理的生化反应装置。本发明结构简单,安排紧凑,利用高级氧化、植物、微生物和物理多重协同作用来实现,保证整个双酚A废水处理过程的高负荷和低成本。

    一种络合镍废水的处理方法

    公开(公告)号:CN106495377A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611008074.5

    申请日:2016-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种络合镍废水的处理方法,与现有技术相比,本发明中将Fe负载在颗粒活性炭上,制成负载型Fe2O3·FeO/GAC催化剂,非均相活化过硫酸盐体系产生强氧化性的硫酸根自由基氧化废水中的络合态重金属,通过破坏络合离子的稳定结构,从而使重金属从络合物中游离出来,用简单的加碱沉淀的方法得以去除。本发明构建Fe2O3·FeO/GAC活化过硫酸盐耦合体系,在废水处理中通过废水实际情况调整废水的pH值,即可达到良好的处理效果,催化剂重复使用后仍然具有较好的催化活性,可大大降低废水处理成本。不需要很多的设备投资和运行成本,取材方便运行简单。而且活性炭载体可以重复利用,实现资源再利用,节约成本。

    一种负载纳米零价铁铜双金属分子筛、制备方法及其除磷的应用

    公开(公告)号:CN108722344A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810328994.8

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明提供了一种负载纳米零价铁铜双金属分子筛、制备方法及其除磷的应用,方法为:将铁盐、铜盐、聚乙烯吡咯烷酮和分子筛混合于无氧去离子水中,得到溶液A;搅拌条件下,向溶液A中通入氮气,进一步去除空气;在搅拌条件和氮气保护下,向溶液A中滴加硼氢化钠溶液,离心,沉淀物洗涤,干燥,得到负载纳米零价铁铜双金属分子筛,与现有技术相比,本发明制备的纳米铁铜粒径在50nm左右,高度分散在分子筛表面,大大提高了表面能和反应活性,可通过化学沉淀(难溶性的磷酸盐)、ZSM-5分子筛吸附、多种聚合反应生成的多羟基聚合物的电中和、吸附架桥、絮凝等作用富集作用去除水体中的磷,出水总零浓度低于0.5mg/L。

    一种苯胺废水的处理方法

    公开(公告)号:CN107381909A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710827232.8

    申请日:2017-09-14

    CPC classification number: C02F9/00 C02F1/302 C02F1/66 C02F1/725 C02F2101/38

    Abstract: 本发明提供了一种苯胺废水的处理方法,方法为:向苯胺废水中加入NaOH溶液或者H2SO4溶液,调节苯胺废水pH至3-11;然后加入纳米CuO,室温下,避光搅拌吸附后,加入Na2S2O8后在微波条件下反应,反应结束,即完成处理。本发明在微波辐射下,以纳米CuO作为“催化剂”和“敏化剂”,高效催化过硫酸盐降解苯胺。与现有技术相比,本发明催化剂CuO无毒、无害且价格低廉,系统适应初始pH广泛,出水无二次重金属污泥,催化剂重复利用次数高,前7次苯胺降解率高达100%,出水能完全达到排放标准。工艺结构简单,有利于现有苯胺废水污染治理设施的改造升级。是一种基本上对环境无污染的新型高级氧化技术。

    一种络合镍废水的处理方法

    公开(公告)号:CN106495377B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201611008074.5

    申请日:2016-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种络合镍废水的处理方法,与现有技术相比,本发明中将Fe负载在颗粒活性炭上,制成负载型Fe2O3·FeO/GAC催化剂,非均相活化过硫酸盐体系产生强氧化性的硫酸根自由基氧化废水中的络合态重金属,通过破坏络合离子的稳定结构,从而使重金属从络合物中游离出来,用简单的加碱沉淀的方法得以去除。本发明构建Fe2O3·FeO/GAC活化过硫酸盐耦合体系,在废水处理中通过废水实际情况调整废水的pH值,即可达到良好的处理效果,催化剂重复使用后仍然具有较好的催化活性,可大大降低废水处理成本。不需要很多的设备投资和运行成本,取材方便运行简单。而且活性炭载体可以重复利用,实现资源再利用,节约成本。

Patent Agency Ranking