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公开(公告)号:CN103641207A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310552119.5
申请日:2013-11-08
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C02F1/461 , C02F1/62 , C02F103/16
摘要: 本发明公开了一种含锌电镀废水复合电解槽处理方法。该方法将含镍线路板废水放入复合电解槽进行电解处理,外加电场提供经整流后22~25V直流电压,反应25~30分钟,电流强度为0.8~1.0A;按每升含镍废水计,投加NaCl0.05~0.15g/L,控制气水体积比比为3~3.5:1,用空压机供气;控制电解出水pH值到9.5~10(PH10.5左右以上再溶解),电解处理后的废水进入斜板沉淀池,沉淀0.5-1小时,上清液排出,污泥沉于池底污泥槽中;本发明除锌效果显著,总体运行费用低,占地面积小,投资小,预处理效果好,锌离子的去除率在99%以上。
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公开(公告)号:CN101028944A
公开(公告)日:2007-09-05
申请号:CN200710026285.6
申请日:2007-01-12
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种复合电解槽及其化机浆制浆废液复合电解脱色的方法。该复合电解槽由隔板分隔成多个电解槽单元,每一电解槽单元两侧的阴极板和阳极板相对平行设置,电解槽单元内设有导电粒子电极和惰性粒子电极的填料层;电解槽底部设有支撑布气板、曝气管,曝气管下部设有污泥槽。化机浆制浆废液复合电解脱色的方法是废液首先用斜网过滤,筛网为50~80目;然后把废液酸度降低到pH值为3~3.5.,沉淀1.5~2小时,再使沉淀后的滤液通过复合电解槽进行脱色。本发明脱色效果显著,总体运行费用低,占地面积小,投资小,预处理效果好,悬浮物去除率在95%以上,色度去除率在90%以上,COD去除率在60%以上。
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公开(公告)号:CN118831624A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410762602.4
申请日:2024-06-13
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/72 , B01J37/08 , C02F103/16 , C02F101/30
摘要: 本发明公开一种去除电镀废水中难降解有机污染的类Fenton催化剂及其制备方法与应用。该方法步骤为:首先使用稀酸去除三维泡沫金属表面的氧化物,然后依次用丙酮、乙醇和去离子水洗涤去除表面油污杂质;加入到含有锌盐、二甲基咪唑和表面活性剂的甲醇溶液中,溶解热反应在三维泡沫金属表面负载一层ZIF8纳米颗粒;装载到有保护气体保护的管式炉中加热,通过高温碳化ZIF8转化为N掺杂的碳纳米管;将样品在马弗炉中低温氧化使三维泡沫金属表面原位生长氧化亚铁,样品储存在干燥箱内。本发明催化剂表面的碳层结构可以二次富集溶出的金属离子,而且还可以通过静电作用,吸附有机污染物,从而缩短活性成分的迁移距离。
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公开(公告)号:CN118754312A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410952852.4
申请日:2024-07-16
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F103/20 , C02F101/16 , C02F101/22
摘要: 本发明公开了一种基于微生物‑促进剂组合的高氨氮废水同步硝化反硝化及铬修复方法。该组合由同步硝化反硝化菌和叠氮化钠(NaN3)、丙氨酸和十二钼磷酸盐(PMo12)构成,用以解毒溶解态重金属铬并提高脱氮效率。该方法通过在好氧条件下培养SND同步短程硝化反硝化生物菌种,并将其接种于高铬溶液中,通过添加生物促进剂,促进微生物生长和氮的转化,在可逆的氧化还原过程中连续接受和提供电子,从而降低反应的总活化能,高效解毒重金属铬。以此获得的微生物‑促进剂组合技术既能够在高氨氮废水实现高效同步硝化反硝化,又能够维持SND菌在高铬环境中的生物活性,为高氨氮废水高效除铬和毒性修复提供了可靠的技术支撑。
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公开(公告)号:CN116160537A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310437340.X
申请日:2023-04-23
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明涉及固体废物处理技术领域,具体涉及一种渣土资源化利用的固化土生产系统及生产工艺。通过获取渣土的第一状态,判断渣土的第一状态是否属于第一目标类型,若符合第一目标类型则向渣土中添加固化剂,获取渣土与固化剂的第二状态,判断渣土与固化剂的第二状态是否属于第二目标类型,若符合第二目标类型则执行预混合程序对渣土与固化剂进行预混合,获取渣土与固化剂的第三状态,判断渣土与固化剂的第三状态是否属于第三目标类型,若符合第三目标类型则向渣土与固化剂的混合物内加入水,并进行搅拌,对搅拌完成固化土流体进行浇筑。其中通过对渣土与固化剂的预混合后,减少后期在搅拌桶内的搅拌时间,进而提高固化土的生产效率。
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公开(公告)号:CN115504571A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202210985696.2
申请日:2022-08-16
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C02F3/28 , C02F101/16
摘要: 本发明提供一种具有核壳结构的硫化厌氧氨氧化颗粒污泥脱氮处理方法。包括废水持续流入接种具有核壳结构的硫化厌氧氨氧化颗粒污泥的生物反应器,反应器在不添加外部碳源的条件下,进行硫自养反硝化作用与厌氧氨氧化作用耦合,水中的氨氮与硝酸盐持续高效稳定还原为氮气。本发明中生物反应器为上流式厌氧生物反应器,并保持恒温35℃。本发明提出了一种具有核壳结构的硫化厌氧氨氧化颗粒污泥脱氮处理技术,硫化厌氧氨氧化污泥以厌氧氨氧化颗粒污泥为核心,在零价铁的催化下,通过硫代硫酸钠的歧化反应所产生的S32为壳,硝酸盐通过S32短程还原为亚硝酸盐,并可以在纳米范围内被核心的厌氧氨氧化颗粒污泥利用,达到氨氮和硝酸盐的同步降解。
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公开(公告)号:CN114538711A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210203274.5
申请日:2022-03-03
申请人: 华南理工大学 , 广州华科环保工程有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/32
摘要: 本发明公开了一种用于酱香型白酒废水的微生物降解处理方法,包括S1、首先对废水进行自然沉降,得到上清液和污泥沉淀;然后调节上清液pH,得到预处理废水;S2、将预处理废水通过格栅进行过滤,得到初级滤水和滤除污泥;将污泥沉淀与滤除污泥混合均匀,然后依次进行脱水、压滤和烘干处理,得到干化污泥;S3、将初级滤水利用微生物进行降解处理,得到降解废水,然后对降解废水进行消毒处理,即可得到净化废水;本发明工艺设计合理,废水处理效率高,且成本较低,适宜推广使用。
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公开(公告)号:CN112774713A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110094984.4
申请日:2021-01-25
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/02 , B01J35/08 , C02F1/461 , C02F1/467 , C25B1/04 , C25B11/091 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了用于电催化协同产氢的双金属核壳催化剂及其制备方法与应用;该双金属核壳催化剂由Mn和Fe双金属聚合形成的MnFe3O4纳米微球,作为核,杂原子N,P和S共掺杂形成壳层;核壳结构是由N和P源六氯环三磷腈、S源硫代乙酰胺或者硫脲、MnFe3O4纳米微球在溶剂中,超声处理后反应所得。该催化剂具有优异的电催化性能以及制氢能力并具有优异的循环稳定性,作为一种兼容催化剂在污水处理过程中不受电解质性质的影响,并且阴阳两极可以随意切换。本发明催化剂具有良好的电催化反应,可广泛用于废水的处理。
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公开(公告)号:CN107973488B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201711188024.4
申请日:2017-11-24
申请人: 华南理工大学 , 湛江中粤能源有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明公开了一种氨氮废水脱氮处理的方法。本发明针对城市尾水的特点,解决城市尾水N、P等营养元素深度去除不完全的困扰,先进行缺氧反硝化生物滤池和好氧硝化生物滤池的串联工艺,然后进行机械搅拌澄清池沉淀处理,砂滤池过滤,去除水中悬浮固体和部分细菌、微生物以及超滤反渗透系统处理;通过反硝化‑硝化生物滤池的脱氮除磷和混凝,消毒,过滤,超滤和反渗透组合工艺,并在硝化滤池中投加硝化菌的抑制剂,将硝化过程控制在短程阶段,由此解决电厂曝气能耗大,碳源不足,超滤膜以及反渗透膜使用寿命短等问题,为电厂使用城市尾水的经济性提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN109235044B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810994375.2
申请日:2018-08-29
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: D06M15/37 , D04H1/728 , D04H1/4318 , C02F1/28 , C02F101/30 , D06M101/22
摘要: 本发明属于功能性复合纳米纤维膜的制备技术领域,公开了一种负载ZIF‑8的聚偏氟乙烯纳米纤维膜及其制备方法和应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)制备聚偏氟乙烯静电纺丝膜;(2)将步骤(1)得到的聚偏氟乙烯纺丝膜放入六水合硝酸锌和2‑甲基咪唑混合的甲醇溶液中,经3次循环生长得到负载ZIF‑8的聚偏氟乙烯纳米纤维膜。本发明工艺操作简单且成本低廉,通过多次循环生长实现纤维表面ZIF‑8纳米颗粒的高效负载,并能够对刚果红染料废水进行有效吸附处理,同时力学性能增强,拓展了材料的实用性。
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