一种颗粒材料过滤中滤料优化配选方法

    公开(公告)号:CN107117672A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710545250.7

    申请日:2017-07-06

    Abstract: 本发明提出了一种颗粒材料过滤中滤料优化配选方法,属于工业污水处理领域。该方法首先在每个去除悬浮物设备的来水口设立一个污水取水样点,获取污水水样并进行缓慢一次过滤后,测定该污水水样的平均粒径;根据平均粒径和不等径球状颗粒最紧密堆积多孔介质喉道之间的关系,确定滤料的种类,以及每种滤料对应的质量和喉道;最后根据喉道与球状颗粒直径间的关系,得到每种滤料对应的粒径,进而确定由不同质量和粒径的滤料所构成的滤料组合。本发明结合工业污水中悬浮物粒径特征,针对性地筛选出合适的粒径颗粒滤料,从而获取较高的悬浮物去除效果,大大提高了工业污水中悬浮物的处理效率。

    一种颗粒材料过滤中滤料优化配选方法

    公开(公告)号:CN107117672B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201710545250.7

    申请日:2017-07-06

    Abstract: 本发明提出了一种颗粒材料过滤中滤料优化配选方法,属于工业污水处理领域。该方法首先在每个去除悬浮物设备的来水口设立一个污水取水样点,获取污水水样并进行缓慢一次过滤后,测定该污水水样的平均粒径;根据平均粒径和不等径球状颗粒最紧密堆积多孔介质喉道之间的关系,确定滤料的种类,以及每种滤料对应的质量和喉道;最后根据喉道与球状颗粒直径间的关系,得到每种滤料对应的粒径,进而确定由不同质量和粒径的滤料所构成的滤料组合。本发明结合工业污水中悬浮物粒径特征,针对性地筛选出合适的粒径颗粒滤料,从而获取较高的悬浮物去除效果,大大提高了工业污水中悬浮物的处理效率。

    一种电吸附除盐炭电极的纳米二氧化钛修饰方法

    公开(公告)号:CN103601273A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310571390.3

    申请日:2013-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种电吸附除盐炭电极的纳米二氧化钛修饰方法,属于电吸附净水装置的主要电极部件的制造技术领域。该方法将成型的电极,进行预处理后,浸泡在纳米二氧化钛溶胶中,浸泡一段时间后取出于一定的温度下烘干并热处理,从而在电极的内部孔道壁面形成一层二氧化钛薄膜,即得到修饰的电极。该方法制得的修饰电极在电吸附除盐过程中不易产酸产碱,电吸附速率加快,增加了电极的比表面利用效率,提高了炭电极的电吸附容量,因而使电极除盐的性能得到充分的发挥。

    一种处理电厂循环冷却排污水的脱氮除磷系统

    公开(公告)号:CN106219904A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610825757.3

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: C02F9/00 C02F1/001 C02F1/52 C02F3/308

    Abstract: 本发明涉及一种处理电厂循环冷却排污水的脱氮除磷系统,属于污水处理技术领域。本发明系统通过向高氮低碳、高溶解氧的循环冷却排污水中投加碳源和除氧剂,保持适宜的碳氮比和进水溶解氧浓度,污水流经复合生物滤池,反硝化菌在复合生物滤池填料中挂膜生长,利用反硝化作用去除污染水样中的氮素,并通过在生物填料区上部曝气,碳化多余的有机物;通过多级滤料的吸附和过滤,同步截留污水中的部分氨氮和悬浮物;复合生物滤池出水添加除磷剂,经过絮凝作用后磷以沉淀方式进入活性砂滤池,通过过滤除磷并进一步去除悬浮物。本发明脱氮除磷系统适用于电厂循环冷却排污水处理工程,也适用于其他类似水质废水的脱氮除磷深度处理。

    一种处理电厂循环冷却排污水的方法

    公开(公告)号:CN106336075B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201610825772.8

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本发明的目的是提出一种处理电厂循环冷却排污水的方法,属于污水处理技术领域。配置碳源和除氧剂,将碳源和除氧剂投加到待处理水中充分混合,将待处理水样通入生物过滤单元中,采用上流式连续流过滤,在生物过滤单元的火山岩填料的中上段进行曝气。配置絮凝剂,将絮凝剂投加到生物过滤单元的出水中,混合,再投加絮凝剂,混合,经过砂滤单元后,出水外排。本方法通过外加除氧剂,有效去除循环冷却排污水中的饱和溶解氧,通过外加碳源,调整适宜的碳氮比,解决了循环冷却排污水自身含有的碳源不足、可生化性较差的问题。本发明方法简洁高效,易于自动化控制,并可以与其他循环冷却排污水处理工艺结合,实现对循环冷却排污水的综合处理。

    一种用于电吸附除盐的中孔炭电极的制备方法

    公开(公告)号:CN103523871B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310456423.X

    申请日:2013-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于电吸附除盐的中孔炭电极的制备方法,属于海水淡化设备技术领域。首先使中孔炭粉末在盐酸或硝酸溶液中浸泡,过滤分离干燥后得到中孔炭材料;用苯酚溶解在氢氧化钠溶液中,再加入甲醛溶液,经反应干燥后得到酚醛树脂;将酚醛树脂的低碳醇溶液作为粘接剂,将中孔炭材料与导电炭黑的混合物与粘接剂混合,得到炭材料的糊状物,将其涂布在电极基体的表面,再施加压力,得到压制成型的炭电极,经高温活化,冷却后得到中孔炭电极。本发明方法极大的提高了电极的强度;制备的中孔炭电极,孔径为中孔,孔容大,吸附容量较高,且因为电极比较纯,不易老化;电极的导电性高。

    一种用于脱盐系统的膜-电吸附装置

    公开(公告)号:CN103693718B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310661643.6

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种用于脱盐系统的膜-电吸附装置,属于水处理除盐技术领域。本装置的核心部件为膜-电吸附单元,膜-电吸附单元中作为负极的中孔炭电极表面覆盖阳离子交换膜,正极的中孔炭电极表面覆盖阴离子交换膜,离子交换膜之间设置一层框形绝缘隔离网,每个膜-电吸附组合单元两侧设置有导水板,靠近进水端的前导水板下部开有导水孔,靠近出水端的后导水板上部开有导水孔,中导水板在上下各有导水孔,待处理的盐水由进水口进入,经过下部导水孔均匀分布至各个膜-电吸附单元,水流在各个膜-电吸附单元中平行向上,由上部导水孔及出水口流出。本发明装置装配简单,除盐效率高,水力阻力小、能耗低。

    一种用于脱盐系统的膜-电吸附装置

    公开(公告)号:CN103693718A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310661643.6

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种用于脱盐系统的膜-电吸附装置,属于水处理除盐技术领域。本装置的核心部件为膜-电吸附单元,膜-电吸附单元中作为负极的中孔炭电极表面覆盖阳离子交换膜,正极的中孔炭电极表面覆盖阴离子交换膜,离子交换膜之间设置一层框形绝缘隔离网,每个膜-电吸附组合单元两侧设置有导水板,靠近进水端的前导水板下部开有导水孔,靠近出水端的后导水板上部开有导水孔,中导水板在上下各有导水孔,待处理的盐水由进水口进入,经过下部导水孔均匀分布至各个膜-电吸附单元,水流在各个膜-电吸附单元中平行向上,由上部导水孔及出水口流出。本发明装置,装配简单,除盐效率高,水力阻力小、能耗低。

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