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公开(公告)号:CN118619502B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411088326.4
申请日:2024-08-09
申请人: 交通运输部天津水运工程科学研究所 , 天津水运工程勘察设计院有限公司 , 河北工业大学
IPC分类号: C02F9/00 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/12 , C02F1/66 , C02F1/72 , C02F1/56 , C02F1/52 , C02F1/28 , C02F1/00 , C02F3/12 , C02F101/32 , C02F101/38 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及化学品废水技术领域,公开了一种港口化学品废水的处理方法,包括如下步骤:对港口化学品废水依次经过中和池、混凝沉淀池、过滤器、氧化池进行Fenton氧化、MBR池、活性炭吸附池进行处理;所述MBR池中使用的膜为聚偏氟乙烯/氧化石墨烯@Cr复合膜;所述化学品废水中包括苯、苯乙烯、二甲苯、丙烯腈,所述苯、苯乙烯、二甲苯、丙烯腈在港口化学品废水中的总浓度不低于7000mg/L。本发明的处理方法主要针对的是以苯、苯乙烯、二甲苯、丙烯腈有机化合物为主要污染物的港口化学品废水,且本发明的处理方法处理后的化学废水不仅能达到排放标准,而且还具有高效、简单等优点。
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公开(公告)号:CN118619502A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202411088326.4
申请日:2024-08-09
申请人: 交通运输部天津水运工程科学研究所 , 天津水运工程勘察设计院有限公司 , 河北工业大学
IPC分类号: C02F9/00 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/12 , C02F1/66 , C02F1/72 , C02F1/56 , C02F1/52 , C02F1/28 , C02F1/00 , C02F3/12 , C02F101/32 , C02F101/38 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及化学品废水技术领域,公开了一种港口化学品废水的处理方法,包括如下步骤:对港口化学品废水依次经过中和池、混凝沉淀池、过滤器、氧化池进行Fenton氧化、MBR池、活性炭吸附池进行处理;所述MBR池中使用的膜为聚偏氟乙烯/氧化石墨烯@Cr复合膜;所述化学品废水中包括苯、苯乙烯、二甲苯、丙烯腈,所述苯、苯乙烯、二甲苯、丙烯腈在港口化学品废水中的总浓度不低于7000mg/L。本发明的处理方法主要针对的是以苯、苯乙烯、二甲苯、丙烯腈有机化合物为主要污染物的港口化学品废水,且本发明的处理方法处理后的化学废水不仅能达到排放标准,而且还具有高效、简单等优点。
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公开(公告)号:CN118084147A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410488816.7
申请日:2024-04-23
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,具体提供了一种基于铁矿石粉回收实现预处理港口含油污水的装置,包括反应筒,还包括提升机构,提升机构包括绞龙,绞龙外包裹有立管,立管的底部开设有进料口;分散机构包括旋转盘,旋转盘的中心与主轴固定连接,固定盘架设在旋转盘的上方,固定盘的边缘通过固定座连接反应筒的内壁,旋转盘和固定盘上均开设有网孔;排污机构用于排出反应筒内的固体污染物。提升机构将反应筒底部铁屑提升至分散机构以后,再通过分散机构将铁屑均匀撒布在反应筒内,当铁屑发生板结后,分散机构的旋转盘和固定盘相互配合,对发生板结的铁屑进行研磨,将板结的铁屑打散后再投入反应筒内,提升对污水的处理效果。
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公开(公告)号:CN118084147B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410488816.7
申请日:2024-04-23
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,具体提供了一种基于铁矿石粉回收实现预处理港口含油污水的装置,包括反应筒,还包括提升机构,提升机构包括绞龙,绞龙外包裹有立管,立管的底部开设有进料口;分散机构包括旋转盘,旋转盘的中心与主轴固定连接,固定盘架设在旋转盘的上方,固定盘的边缘通过固定座连接反应筒的内壁,旋转盘和固定盘上均开设有网孔;排污机构用于排出反应筒内的固体污染物。提升机构将反应筒底部铁屑提升至分散机构以后,再通过分散机构将铁屑均匀撒布在反应筒内,当铁屑发生板结后,分散机构的旋转盘和固定盘相互配合,对发生板结的铁屑进行研磨,将板结的铁屑打散后再投入反应筒内,提升对污水的处理效果。
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公开(公告)号:CN118005238A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410412032.6
申请日:2024-04-08
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,具体提供了一种基于抽提‑波浪耦合初动力实现溢油处理用混凝‑旋流一体化处理的方法及装置,包括加料机构和分离机构,加料机构包括加料筒,加料筒连通有混凝剂添加管,混凝机构包括反应筒,反应筒连通加料筒,反应筒内设置有曝气机构,曝气机构包括进气管,进气管和出气管与环形气盒连通;分离机构包括水力旋流器和液泵,液泵与反应筒和水力旋流器连通,水力旋流器的下端出口连通集污机构。通过加料筒对油污水和混凝剂进行初步混合,在反应筒内进行再次混合,延长油污水和混凝剂的反应时间,再通过曝气机构向混合溶液内加入微气泡,最后将含有微气泡的混合溶液送入水力旋流器中,通过水力旋流器实现油水分离。
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公开(公告)号:CN118005238B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410412032.6
申请日:2024-04-08
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,具体提供了一种基于抽提‑波浪耦合初动力实现溢油处理用混凝‑旋流一体化处理的方法及装置,包括加料机构和分离机构,加料机构包括加料筒,加料筒连通有混凝剂添加管,混凝机构包括反应筒,反应筒连通加料筒,反应筒内设置有曝气机构,曝气机构包括进气管,进气管和出气管与环形气盒连通;分离机构包括水力旋流器和液泵,液泵与反应筒和水力旋流器连通,水力旋流器的下端出口连通集污机构。通过加料筒对油污水和混凝剂进行初步混合,在反应筒内进行再次混合,延长油污水和混凝剂的反应时间,再通过曝气机构向混合溶液内加入微气泡,最后将含有微气泡的混合溶液送入水力旋流器中,通过水力旋流器实现油水分离。
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公开(公告)号:CN115745239B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211391092.1
申请日:2022-11-08
申请人: 河北工业大学
摘要: 本发明公开了一种磁场强化光催化‑生物直接耦合体系降解抗生素废水的方法,包括:将催化剂‑生物耦合载体和抗生素废水放入所述内循环流化床‑光生直接耦合反应器中,启动曝气盘,进行降解,其中,内循环流化床‑光生直接耦合反应器,包括:光生物反应器和设置在所述光生物反应器周围的一根或多根磁棒,所述磁棒对光生物反应器内所形成的磁场强度为10~50mT。本发明避免了过度光催化氧化,节约了反应所需的时间和空间。可影响光催化剂中的活性基团和微生物的生长代谢,对光催化过程和生物降解过程起到辅助或协同促进作用,从而大大提高了抗生素的降解率和矿化率,可以达到对抗生素高效降解的目的。
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公开(公告)号:CN118579923A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410740621.7
申请日:2024-06-09
申请人: 河北工业大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F1/52 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种高锰酸钾与亚硫酸氢钠强化硫酸亚铁混凝去除藻类污染物的方法,包括:向含藻水中先后依次投加高锰酸钾和亚硫酸氢钠进行预氧化反应,最后加入硫酸亚铁,搅拌反应,静置沉淀至少20min。本发明首次将两种氧化剂高锰酸钾和亚硫酸氢钠与硫酸亚铁相结合,用于水中藻类污染物的去除,此方法可以高效去除藻类污染物且操作方法简易,具有较高的应用价值,容易推广,无需过多的能量和仪器设备,能够较好地节约能源。
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公开(公告)号:CN118513051A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410570771.8
申请日:2024-05-09
申请人: 河北工业大学
IPC分类号: B01J23/89 , B01J37/10 , B01J35/40 , B01J35/61 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种金属钌掺杂的羟基氧化锰催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括:于室温下,将纳米羟基氧化锰、钌源和水混合至均匀,于160~180℃水热反应6~8h,过滤,得到第一沉淀物,将所述第一沉淀物洗涤,烘干,得到金属钌掺杂的羟基氧化锰催化剂。本发明的金属钌掺杂的羟基氧化锰催化剂催化活性高,对苯酚的降解效率可达100%,对各种污染物均具有较高的降解效率,同时具有良好的稳定性,在经过5次循环试验后,金属钌掺杂的羟基氧化锰催化剂依然保持较高的催化降解活性。
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公开(公告)号:CN116116440A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310318014.7
申请日:2023-03-29
申请人: 河北工业大学
IPC分类号: B01J27/06 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种氧化铋与氯氧铋异质结及其制备方法和应用,氧化铋与氯氧铋异质结包括:纳米片氧化铋以及生长在纳米片氧化铋边缘的氯氧铋。制备方法,包括:将纳米氧化铋、氯盐和水搅拌至混合均匀,以使纳米氧化铋边缘的氧与氯交换形成氯氧铋,过滤,洗涤过滤所得沉淀物,烘干,得到所述氧化铋与氯氧铋异质结,本发明的制备方法具有原料种类少,廉价易得,绿色环保等优点,得到的氧化铋与氯氧铋异质结光催化活性高,对抗生素环丙沙星的降解率可达93.7%,同时具有良好的光稳定性,在经过5次循环试验后氧化铋与氯氧铋异质结依然保持较高的光催化降解活性。
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