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公开(公告)号:CN107698121B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201711172031.5
申请日:2017-11-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 本发明涉及一种利用Fe2+提高连续干式厌氧发酵稳定性的方法,属于厌氧发酵产沼气技术领域。通过改变Fe2+投加周期,利用微量Fe2+提高连续干式厌氧发酵产气率,并考察其对发酵系统稳定性的影响。结果表明,投加周期为5天时,中温(35℃)与高温(55℃)干式厌氧发酵产气率有明显提升,且系统运行稳定。本发明的优点:投加方式简单,产气量明显提高,Fe2+用量少,价格低廉,且相比其他重金属微量元素对环境危害小,便于发酵后沼渣无害处理。
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公开(公告)号:CN106881094A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710144180.4
申请日:2017-03-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J23/80 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/38
CPC classification number: B01J23/80 , B01J35/004 , B01J35/1019 , C02F1/30 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 本发明提供一种具有可见光催化活性的Fe/Zn共掺杂TiO2的制备方法,属于催化剂制取技术领域。该方法通过将钛酸四丁酯、FeCl3和ZnCl2经过溶胶凝胶法制备共掺杂TiO2催化剂,并用于印染废水的处理,结果表明,500℃煅烧Fe/Zn共掺杂TiO2具有良好的催化效果。本发明的优点是:制备的催化剂不具毒性,价格低廉,具有较强的抗腐蚀能力,可利用可见光对污染物进行降解。
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公开(公告)号:CN107698121A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711172031.5
申请日:2017-11-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 本发明涉及一种利用Fe2+提高连续干式厌氧发酵稳定性的方法,属于厌氧发酵产沼气技术领域。通过改变Fe2+投加周期,利用微量Fe2+提高连续干式厌氧发酵产气率,并考察其对发酵系统稳定性的影响。结果表明,投加周期为5天时,中温(35℃)与高温(55℃)干式厌氧发酵产气率有明显提升,且系统运行稳定。本发明的优点:投加方式简单,产气量明显提高,Fe2+用量少,价格低廉,且相比其他重金属微量元素对环境危害小,便于发酵后沼渣无害处理。
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公开(公告)号:CN106745674A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710145048.5
申请日:2017-03-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F1/78 , C02F1/32 , B01J23/745
CPC classification number: C02F1/78 , B01J23/745 , B01J35/004 , C02F1/32 , C02F2201/782 , C02F2201/784
Abstract: 本发明提供一种水处理中光催化臭氧接触池,属于水处理设备技术领域。该臭氧接触池包括曝气头、尾气破坏器、三个曝气区和五个反应区、进水口、出水口,曝气区与反应区交替布置,紫外灯安装在反应区中央,曝气头与臭氧发生器相连,曝气后臭氧通过挡板间连通孔进入最后一个反应区,经尾气破坏器后排出。水从入水口进入臭氧接触池,依次流经交替的曝气区和反应区,从出水口流出。反应区内附着活性炭负载Fe掺杂TiO2光催化剂。该装置结构紧凑,采用臭氧接触池,微孔曝气并结合Fe掺杂TiO2光催化剂,常温常压下即可高效降解有机物;可显著提高臭氧传质效率及污染物去除率;对污染物选择性低,分解彻底,不产生二次污染,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN206562329U
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201720234850.7
申请日:2017-03-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F1/78 , C02F1/32 , B01J23/745
Abstract: 本实用新型提供一种水处理中光催化臭氧接触池,属于水处理设备技术领域。该臭氧接触池包括曝气头、尾气破坏器、三个曝气区和五个反应区、进水口、出水口,曝气区与反应区交替布置,紫外灯安装在反应区中央,曝气头与臭氧发生器相连,曝气后臭氧通过挡板间连通孔进入最后一个反应区,经尾气破坏器后排出。水从入水口进入臭氧接触池,依次流经交替的曝气区和反应区,从出水口流出。反应区内附着活性炭负载Fe掺杂TiO2光催化剂。该装置结构紧凑,采用臭氧接触池,微孔曝气并结合Fe掺杂TiO2光催化剂,常温常压下即可高效降解有机物;可显著提高臭氧传质效率及污染物去除率;对污染物选择性低,分解彻底,不产生二次污染,具有较高的应用价值。
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