-
公开(公告)号:CN106824104A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710004796.1
申请日:2017-01-04
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: B01J20/10 , B01J20/02 , B01J20/24 , B01J20/3282
摘要: 本发明公开了一种复合型重金属吸附剂。所述复合型土壤重金属吸附剂包括漂浮核以及包覆所述漂浮核的复合高分子,所述漂浮核与复合高分子的质量比为(1~5):1;所述复合高分子包括质量比为5:1~1:5的第一聚合物以及第二聚合物,所述第一聚合物为海藻酸或海藻酸钙,所述第二聚合物为改性壳聚糖,所述改性壳聚糖的改性基团为小分子螯合剂,所述小分子螯合剂具有羧基以及至少两个螯合基团,所述小分子螯合剂取代的壳聚糖的氨基比例为30%以上,壳聚糖中剩余的氨基以及第一聚合物的羟基通过二醛分子交联。本发明将修饰有小分子螯合剂的改性壳聚糖与海藻酸/海藻酸钙以及漂浮核复合,制备土壤重金属吸附剂,以增强土壤重金属吸附剂的吸附性能。
-
公开(公告)号:CN108249544B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN201810124532.4
申请日:2018-02-07
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F1/74 , C02F1/30 , C02F11/00 , C02F11/06 , C02F9/00 , C02F101/10 , C02F1/00 , C02F1/66 , C02F1/38 , C02F1/24
摘要: 本发明属于水污染治理相关技术领域,更具体地,涉及一种含砷废水的处理方法和装置。该方法包括如下步骤:将pH为10以下的含砷废水在含氧气氛中、在微波催化剂的催化作用下进行微波催化氧化沉淀处理,使三价砷转化为五价砷,并与三价铁共沉淀,得到微波处理后的含砷废水和含有砷酸铁的污泥;其中,微波催化剂为负载零价铁的吸波物质;吸波物质的相对介电常数不低于4。微波处理后的含砷废水达标排放,向污泥中添加污泥稳定剂,同时调节所述污泥pH,使污泥稳定化并达到填埋标准。该方法为一种成本低、效率高的含砷废水处理方法,解决了现有技术的含砷废水处理方法中效率低、成本高、产生二次污染以及难以矿化重金属等的技术问题。
-
公开(公告)号:CN108704239B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810838005.X
申请日:2018-07-26
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: A62D3/38 , A62D101/43
摘要: 本发明公开了一种稳定化处置雄黄尾矿渣的方法,包括如下步骤:(1)将雄黄尾矿渣破碎后向其中加入水,搅拌均匀后在功率为100W~300W之间的微波场作用下进行第一阶段微波处理;(2)向其中加入水和亚铁盐,搅拌均匀后通入空气或氧气,同时在功率为300W~500W之间的微波场作用下进行第二阶段微波处理;(3)再将其在功率为500W~700W之间的微波场作用下进行第三阶段微波处理,由此实现雄黄尾矿渣的稳定化。本发明通过对该方法的整体流程工艺设计,尤其是关键的微波处理工艺的参数、条件进行改进,分三阶段实现雄黄尾矿渣的溶解、氧化以及稳定化,能够有效解决砷酸钙溶解速率慢、硫化砷氧化速率慢、产物长效稳定性不足的问题。
-
公开(公告)号:CN110204030A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910435744.9
申请日:2019-05-23
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F1/74 , C10B53/02 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F103/06
摘要: 本发明属于地下水修复领域,公开了一种利用生物炭氧化地下水中三价砷的方法,该方法是将生物炭加入到含有三价砷(AsIII)的地下水中,同时通入含氧气体,搅拌反应1-3天,即可将地下水中的AsIII氧化为五价砷(AsV);其中,所述生物炭是以农林废弃物为原材料,在400-500℃、且隔绝氧气的条件下热解30-150min,所得固体再用去离子水清洗后得到的。本发明通过生物炭与含氧气体的配合作用,并对关键生物炭的热解制备工艺等进行改进,能够有效解决易造成二次污染、运行成本高、操作复杂,抑或需要投加外源矿物、效率低等问题,该利用生物炭原位氧化地下水中AsIII的方法为地下水中AsIII的氧化提供一种经济高效、绿色环保的处理方法。
-
公开(公告)号:CN110143661A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910436474.3
申请日:2019-05-23
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F1/52 , B09C1/00 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F103/06
摘要: 本发明属于地下水砷污染处理领域,公开了一种用生物炭去除富钙高砷地下水中砷的方法,该方法是将生物炭加入到碱性、富钙高砷的地下水中,搅拌反应至少4h,从而去除水体中溶解的砷;其中,地下水中所含的砷的浓度为0.1-10mg/L,钙离子浓度为20-2000mg/L。本发明以特定富钙且高砷的地下水作为待除砷对象,利用生物炭表面的氧化性活性基团将地下水中低价态的亚砷酸根氧化为高价态的砷酸根,生成的砷酸根与钙离子和生物炭形成将砷-钙-生物炭沉淀,充分利用了地下水中富钙且碱性的特点,有机的结合氧化和吸附手段实现一体化去除地下水中砷的目的,能够有效解决去除地下水中砷时现有处理方法普遍存在效率低效、运行成本高和操作复杂等问题。
-
公开(公告)号:CN108249544A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810124532.4
申请日:2018-02-07
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于水污染治理相关技术领域,更具体地,涉及一种含砷废水的处理方法和装置。该方法包括如下步骤:将pH为10以下的含砷废水在含氧气氛中、在微波催化剂的催化作用下进行微波催化氧化沉淀处理,使三价砷转化为五价砷,并与三价铁共沉淀,得到微波处理后的含砷废水和含有砷酸铁的污泥;其中,微波催化剂为负载零价铁的吸波物质;吸波物质的相对介电常数不低于4。微波处理后的含砷废水达标排放,向污泥中添加污泥稳定剂,同时调节所述污泥pH,使污泥稳定化并达到填埋标准。该方法为一种成本低、效率高的含砷废水处理方法,解决了现有技术的含砷废水处理方法中效率低、成本高、产生二次污染以及难以矿化重金属等的技术问题。
-
公开(公告)号:CN115491495A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211146914.X
申请日:2022-09-17
申请人: 湖南省和清环境科技有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明属于危险固体废弃物处理技术领域,具体涉及一种砷碱渣的湿法处理方法:将砷碱渣进行水浸,得到浸出液A和含锑滤渣,所述浸出液A中含有碳酸钠和砷酸钠;对浸出液A进行蒸发结晶,固液分离后得到碳酸钠固体和浸出液B;向浸出液B中加入亚铁溶液进行除砷,得到砷酸亚铁沉淀。本发明提供的方法可以实现砷碱渣中砷碱的分离以及碱的回收,以及碱性条件下的直接除砷,该方法流程短、药剂简单、成本低,便于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN106216379B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201610801976.8
申请日:2016-09-05
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种重金属污染土壤综合淋洗修复方法,其包括以下步骤:将土壤翻耕打碎,并施撒酸性和碱性淋洗剂固体材料,然后引水同时翻耕,将土壤中的重金属淋洗溶出并转入淋洗水中;淋洗水进入沉淀池中并加入混凝剂,使得淋洗水中的重金属经过混凝、沉淀而去除;淋洗水再排入微生物‑生物炭净化池中,利用生物炭炭包对重金属进行吸附,同时通过生物炭表面微生物对重金属进行富集;收集使用完毕的炭包,向其中加入稀酸溶液搅拌,解析出吸附于生物炭表面的重金属。本发明还公开了其相应的综合淋洗修复系统。本发明的技术方案大大提高了对重金属的吸附率,而且避免了重金属的二次污染,工艺流程简单、自动化程度高、成本较低。
-
公开(公告)号:CN112250158A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011063372.0
申请日:2020-09-30
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/36
摘要: 本发明属于有机废水深度处理领域,更具体地,涉及一种醇强化过硫酸盐体系氧化降解PPCP类污染物的方法。其通过在过硫酸盐降解有机废水的体系中引入合适种类的小分子醇,该基能小分够子进一醇能步激够活与S过O硫4·酸‑和盐·产OH生反SO应4·得‑,到形醇成自自由由基基,循而环醇,自使由得过量的自由基参与到循环过程中,调控体系中自由基产生过程,提高自由基利用率,进而提高对目标污染物的氧化降解效果。本发明通过添加合适种类的小分子醇,相较于未添加醇的反应体系,相同条件下PPCP类污染物降解率可提高近15%。
-
公开(公告)号:CN105409523B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201510837130.5
申请日:2015-11-26
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种沙漠土壤化方法,其特征在于,包括以下步骤:首先将沙漠中的砂粒破碎成为沙粉,接着向所述沙粉中加入生物质、生物质炭和水即形成人造类土壤,所述沙粉、所述生物质、所述生物质炭与所述水四者的质量比为100:0~20:0~0.1:4~22。该人造类土壤能够依靠雨雪供水自然生长植物。本发明通过对沙漠改造方式、砂粒处理、沙粉粒径、添加物及其比例等进行改进,与现有技术相比,由于是通过将沙漠的砂粒破碎,使最终形成的人造类土壤具有与耕地土壤粒径相类似的细小的粒径,能够和耕地土壤一样具有吸水能力,直接使不具保水性的沙漠沙质一劳永逸的转变成为能够吸水、保水的类土壤。
-
-
-
-
-
-
-
-
-