一种选择性降解水中微量多环芳烃的方法

    公开(公告)号:CN104386849B

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201410538533.5

    申请日:2014-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种选择性降解水中微量多环芳烃的方法,先制备分子印迹修饰催化剂(C),再将顶部有射流器(4)、中部有紫外灯(7)的光催化反应器(6)、内有高速搅拌机(32)的回流水池(33)、用隔板(16)分为混凝区(15)、沉淀区(17)的混凝沉淀池(14)、膜分离器(21)连接。射流器(4)将分子印迹修饰催化剂(C),含微量多环芳烃的进水(A)和空气(B)射入光催化反应器(6),与从其底部进入的回流水(G)形成对流,使分子印迹修饰催化剂(C)处于悬浮状态,本发明可选择性降解水中微量多环芳烃,并使分子印迹修饰催化剂(C)循环或再生利用,不需要对膜分离器(21)频繁反冲洗。

    一种选择性降解水中微量多环芳烃的方法

    公开(公告)号:CN104386849A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410538533.5

    申请日:2014-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种选择性降解水中微量多环芳烃的方法,先制备分子印迹修饰催化剂(C),再将顶部有射流器(4)、中部有紫外灯(7)的光催化反应器(6)、内有高速搅拌机(32)的回流水池(33)、内用隔板(16)分为混凝区(15)、沉淀区(17)的混凝沉淀池(14)、膜分离器(21)连接。射流器(4)将分子印迹修饰催化剂(C),含微量多环芳烃的进水(A)和空气(B)射入光催化反应器(6),与从其底部进入的回流水(G)形成对流,使分子印迹修饰催化剂(C)处于悬浮状态,本发明可连续稳定选择性降解水中微量多环芳烃,并使分子印迹修饰催化剂(C)循环或再生利用,不需要对膜分离器(21)频繁反冲洗。

    一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥方法

    公开(公告)号:CN105819663A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610297253.9

    申请日:2016-05-06

    Abstract: 本发明属于污泥处理处置技术领域,涉及一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥方法。本发明提供一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥方法,对一次脱水污泥先进行连续深度脱水处理后,再进行太阳能干化处理,所述连续深度脱水处理包括污泥改性和压榨脱水处理过程。本发明还进一步提供一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥系统。本发明提供的一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥方法,可广泛应用于污水处理厂一次脱水污泥的脱水处理,使一次脱水污泥含水率从75~85%降至30~40%,最终实现污泥的减量化、无害化、资源化利用。

    一种快速、高效、选择性降解水中微量苯并芘的方法

    公开(公告)号:CN104108783A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410312754.0

    申请日:2014-07-02

    Abstract: 本发明涉及一种快速、高效、选择性降解水中微量苯并芘的方法。经常规生化处理后的含微量苯并芘的废水在臭氧催化氧化反应器内被填料切割成水膜后,同逆向流动的臭氧或臭氧化空气接触、溶解,在分子印迹填料的选择性吸附、催化氧化耦合作用下选择性地降解废水中的微量苯并芘。本发明将分子印迹技术与臭氧催化氧化技术结合,快速、高效、选择性地处理废水中的微量苯并芘,其中臭氧催化氧化反应器在10min内对臭氧的吸收效率达90%以上,使其对微量苯并芘的去除率达到99%以上。本发明可广泛用于涉及苯并芘的各类污废水的深度及再生利用处理。

    一种快速、高效、选择性降解水中微量苯并芘的方法

    公开(公告)号:CN104108783B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201410312754.0

    申请日:2014-07-02

    Abstract: 本发明涉及一种快速、高效、选择性降解水中微量苯并芘的方法。经常规生化处理后的含微量苯并芘的废水在臭氧催化氧化反应器内被填料切割成水膜后,同逆向流动的臭氧或臭氧化空气接触、溶解,在分子印迹填料的选择性吸附、催化氧化耦合作用下选择性地降解废水中的微量苯并芘。本发明将分子印迹技术与臭氧催化氧化技术结合,快速、高效、选择性地处理废水中的微量苯并芘,其中臭氧催化氧化反应器在10min内对臭氧的吸收效率达90%以上,使其对微量苯并芘的去除率达到99%以上。本发明可广泛用于涉及苯并芘的各类污废水的深度及再生利用处理。

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