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公开(公告)号:CN117776343A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410032159.5
申请日:2024-01-09
申请人: 徐州市市政设计院有限公司 , 光大水务科技发展(南京)有限公司 , 光大水务(深圳)有限公司
IPC分类号: C02F1/461 , C02F101/30
摘要: 本申请公开了一种微电解中空铁碳填料管及其制备方法与应用,属于铁碳微电解填料技术领域。该铁碳填料为中空管状,且管壁分布向管内弯折的半圆孔凸片,采用挤压成型、高温还原烧结、冲压制孔制备,应用于铁碳微电解处理废水时,向内凸出的半圆凸片起到多次气混和水混的作用,使管内形成多向流的湍动,并能带动管壁外形成湍流,增加气液固三相接触效率,同时提高了气水对管内外壁的擦洗效果,防止反应生成的亚铁和铁氢氧化物在填料表面生成钝化膜,避免填料的性能衰减甚至失效。
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公开(公告)号:CN117720176A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410033032.5
申请日:2024-01-09
申请人: 徐州市市政设计院有限公司 , 光大水务科技发展(南京)有限公司 , 光大水务(深圳)有限公司
摘要: 本申请公开了一种新型铁碳微电解反应系统及其应用,属于废水处理技术领域。该系统包括离心泵、射流器、扩散喷嘴、内部竖直填充中空管状铁碳填料的反应器及内部起支撑和穿插分布作用的多孔网板、中段补酸等。以射流吸入空气代替传统穿孔管或曝气头通过风机曝气,简化了反应器底部布水布气管路构造,省去了风机曝气能耗,提高了系统运行效率。竖直放置的中空管状铁碳填料柱,不同于传统的固定床无序堆积的铁碳颗粒填料,其穿插在多孔网板之间,填料与填料互不接触,永无板结风险。回流水经离心泵带动增加了反应器内水体的上升流速,强化了水流和气流对填料的冲刷,大大降低了填料表面出现钝化的风险。
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公开(公告)号:CN113501503A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110747329.4
申请日:2021-07-01
申请人: 光大水务科技发展(南京)有限公司 , 光大水务(深圳)有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于解吸臭氧再吹扫生成高浓度臭氧的臭氧分离系统及其方法,属于臭氧制备技术领域。它包括进气管路、多个吸附塔、排气管路、再吹扫管路和出气管路;所述进气管路用于通入含臭氧的混合气体;每个所述的吸附塔均包括吸附塔端口Ⅰ和吸附塔端口Ⅱ;所述吸附塔端口Ⅰ与进气管路相连,且相连的管路上设有阀门;所述的多个吸附塔至少包括A组吸附塔、B组吸附塔和C组吸附塔。本发明能对需要解吸臭氧的吸附塔进行多次吹扫,可以回收氧气75%以上,在节省运行成本的情况下将产气的臭氧浓度提升至20%以上。
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公开(公告)号:CN112191248A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010789042.3
申请日:2020-08-07
申请人: 光大水务科技发展(南京)有限公司 , 光大水务(深圳)有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , B01J37/00 , C02F1/72 , C02F1/78
摘要: 本发明的一种含固废免烧型污水臭氧氧化处理用催化剂及其制备方法,属于水处理技术领域;本发明的催化剂包括固废、载体和胶凝剂,其中固废包括芬顿污泥和/或赤泥,其中固废的氧化铁含量为50%‑70%;载体包括粘土;胶凝剂包括硅酸盐水泥;本发明该催化剂的制备过程将固废进行干燥,然后固废与载体和胶凝剂进行混合,混合后进行成型,成型后再进行水化处理得到催化剂成品;当水泥遇水时会发生水化反应增强催化剂强度,从而减少了催化剂生产工艺中的高温煅烧过程,有利于降低能耗。同时制备的催化剂强度较高,抗压强度大于500N;同时充分利用废弃物中的铁元素,提高催化剂活性,制备得到催化剂在用于臭氧催化氧化污水时具有优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN112191241A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010789054.6
申请日:2020-08-07
申请人: 光大水务科技发展(南京)有限公司 , 光大水务(深圳)有限公司 , 徐州市市政设计院有限公司
IPC分类号: B01J23/34 , B01J23/745 , B01J23/78 , B01J23/889 , C02F1/66 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明的一种基于调节污水pH的臭氧氧化处理污水用碱性催化剂及其制备、应用方法,属于水处理技术领域;本发明的碱性催化剂包括活性氧化铝载体、负载的金属氧化物活性组分和能够释放碱性的矿石组分,且各组分的质量配比为(50%~80%):(5%~25%):(10%~40%);负载的金属氧化物活性组分和能够释放碱性的矿石组分在水中能够起到调节催化剂表面附近水场的pH值成弱碱性,提高有机物的降解效率,本发明的碱性催化剂在制备以及应用后,负载的金属氧化物活性组分和能够释放碱性的矿石组分较好地附着于活性氧化铝载体上,改善碱性催化剂高效催化的持久性。
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公开(公告)号:CN111484118A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010350116.3
申请日:2020-04-28
申请人: 光大水务科技发展(南京)有限公司 , 光大水务(深圳)有限公司
IPC分类号: C02F1/78
摘要: 本发明的一种粉末催化剂臭氧催化氧化废水处理系统,属于水处理技术领域;本发明包括臭氧发生器和反应器本体,反应器本体内设置有曝气盘和拦截组件,所述曝气盘设置于反应器本体的底部,拦截组件设置于反应器本体的顶部,曝气盘通过管道与臭氧发生器相连通,拦截组件外的反应器本体内放置有粉末催化剂;本发明中拦截组件能够有效拦截粉末催化剂,避免催化剂的流失,保证出水水质,出水SS<10mg/L,粉末催化剂在在曝气和水流冲击条件下能够在反应器内实现充分湍动流化,催化效率大大增加。
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公开(公告)号:CN109718803A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910218587.6
申请日:2019-03-21
申请人: 光大水务(深圳)有限公司 , 光大水务科技发展(南京)有限公司 , 光大水务(淄博)有限公司 , 深圳市长隆科技有限公司 , 华南师范大学
IPC分类号: B01J23/889 , B01J35/08 , C02F1/78 , C02F103/06
摘要: 本发明公开了一种用于处理废水nbsCOD的催化剂及其制备、使用方法,属于催化剂技术领域。本发明的包括ρ-氧化铝和负载在ρ-氧化铝载体上的催化剂活性组分,所述催化剂活性组分为金属氧化物;且催化剂活性组分的质量为ρ-氧化铝质量的2-10%。本发明的催化剂能够提高臭氧催化氧化降解nbsCOD的效果,将常规氧化剂、臭氧和氯等不能氧化分解的有机物彻底氧化为CO2和H2O,或通过将大分子有机物转化为小分子有机物而改变分子结构,提高废水的可生化性。
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公开(公告)号:CN113501503B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202110747329.4
申请日:2021-07-01
申请人: 光大水务科技发展(南京)有限公司 , 光大水务(深圳)有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于解吸臭氧再吹扫生成高浓度臭氧的臭氧分离系统及其方法,属于臭氧制备技术领域。它包括进气管路、多个吸附塔、排气管路、再吹扫管路和出气管路;所述进气管路用于通入含臭氧的混合气体;每个所述的吸附塔均包括吸附塔端口Ⅰ和吸附塔端口Ⅱ;所述吸附塔端口Ⅰ与进气管路相连,且相连的管路上设有阀门;所述的多个吸附塔至少包括A组吸附塔、B组吸附塔和C组吸附塔。本发明能对需要解吸臭氧的吸附塔进行多次吹扫,可以回收氧气75%以上,在节省运行成本的情况下将产气的臭氧浓度提升至20%以上。
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公开(公告)号:CN112960757A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110157550.4
申请日:2021-02-04
申请人: 光大水务(深圳)有限公司 , 光大水务科技发展(南京)有限公司 , 徐州市市政设计院有限公司
IPC分类号: C02F1/72 , C02F1/76 , C02F1/78 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种去除含氯废水中有机物的方法,属于废水处理领域。本发明向含氯废水中加入次氯酸盐、臭氧催化剂和臭氧,利用臭氧催化氧化过程中产生的羟基自由基与氯离子及次氯酸盐反应,构成多样化氧化体系,对污水中的有机物进行氧化降解,可有效降低氯离子对反应体系的影响。本发明降解效率高,臭氧消耗量小,运行成本低,解决了现有技术处理含氯废水时臭氧消耗量大和有机物去除率低的问题。
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公开(公告)号:CN112156789A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010790020.9
申请日:2020-08-07
申请人: 光大水务(深圳)有限公司 , 光大水务科技发展(南京)有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , B01J23/745 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/30
摘要: 本发明的一种用于催化臭氧氧化处理废水的海绵铁催化剂及其制备方法,属于水处理技术领域;本发明的催化剂包括载体和活性组分,所述载体为海绵铁,海绵铁中SiO2与Al2O3的质量总占比不少于15%;所述活性组分负载于载体上,活性组分为金属氧化物,采用多孔性质的海绵铁为活性组分的负载提供充分的附着位点,并且强度较好,为海绵铁的硬度提供骨架支撑,本发明中催化剂的制备方法使用碱对海绵铁进行预处理,然后将预处理后的海绵铁浸泡至活性组分金属盐溶液中,再将浸泡后的海绵铁进行焙烧,金属盐附着结合力高、晶核小,活性位点数量多,有利于提高催化剂的催化性能。
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