负载羟基磷灰石除氟吸附剂的制备方法及除氟吸附剂

    公开(公告)号:CN116371350A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310272688.8

    申请日:2023-03-20

    摘要: 本申请涉及一种负载羟基磷灰石除氟吸附剂的制备方法及除氟吸附剂,该方法包括如下步骤:S100、按比例获取β‑环糊精和高分子聚乙二醇后混合,制备第一混合液;S200、按比例获取硝酸钙和硝酸锰后,预制硝酸钙和硝酸锰的混合水溶液,并与第一混合液按照预设比例进行混合;S300、获取碳酸氢铵溶液,将碳酸氢胺溶液滴加至步骤S200中得到的混合液中,制得固体混合物;S400、将固体混合物干燥后煅烧,得到负载羟基磷灰石除氟吸附剂。本申请制备方法制备出的负载羟基磷灰石除氟吸附剂呈刺球状,具有纳米短棒团簇成的刺球状空心结构,也即具有更大的比表面积,除氟效率与吸附容量均有显著提高。

    磷调控氧化铝基臭氧催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118594578A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410533828.7

    申请日:2024-04-29

    摘要: 本申请涉及一种磷调控氧化铝基臭氧催化剂及其制备方法和应用,包括载体、单金属硝酸盐活性组份和磷调控剂,载体为γ‑Al2O3。为了能够解决现有臭氧催化剂在工程应用中,受活性组份与载体之间弱相互作用、活性金属分散性差和易浸出等问题的影响,从而导致臭氧催化剂出现寿命低、活性低等问题通过选用具有丰富价电子和高电负性的磷元素来调控晶体中的氧空位结构来改善催化性能,同时Px的引入促进了γ‑Al2O3载体与活性金属纳米颗粒之间形成电子金属‑载体相互作用,由此来稳定活性金属,以获得高稳定、长寿命的臭氧催化剂。

    负载型催化剂的制备方法及负载型催化剂

    公开(公告)号:CN116116427A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310166027.7

    申请日:2023-02-15

    摘要: 本申请涉及一种负载型催化剂的制备方法及负载型催化剂,包括获取载体并进行预处理;将预处理后的载体置于浸渍液中浸泡后烘干,获得烘干物料,浸渍液包括活性金属盐、螯合剂和表面活性剂,且活性金属盐、螯合剂、表面活性剂和预处理后的载体的质量比为(2‑10):(1‑20):(0.5‑3):100;采用无水乙醇对烘干物料进行淋洗,淋洗后在50‑60℃或常温下鼓风干燥处理,获得干燥物料;将干燥物料依次进行两次煅烧处理,冷却后制得催化剂。本申请在浸渍液中添加螯合剂和表面活性剂,能够有效的改善浸渍液中活性金属盐在载体上的均匀度和负载量,从而提高催化剂的处理效果。

    废水处理用的微氧UASB反应器

    公开(公告)号:CN218786551U

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202222945231.2

    申请日:2022-11-03

    IPC分类号: C02F3/28 C02F7/00

    摘要: 本申请涉及一种废水处理用的微氧UASB反应器,包括:反应器主体、曝气泵和曝气装置。反应器主体为内部中空的密封结构,上部设置有三相分离器,下部设置有布水器,且反应器主体的外部设置有进水泵,进水泵与布水器连接,曝气装置设置在反应器主体的下部,曝气泵设置在反应器主体的外部与曝气装置连通,为反应器主体的内部提供微氧环境。如此,在通过曝气保持的微氧环境中,污泥能够形成稳定的颗粒污泥,增强污泥的沉淀性,使污泥能够沉入反应器底部,从而降低出水中污泥形成的漂浮物。此外,在曝气泵与曝气装置提供的微氧环境中,还能够提升甲烷菌的活性,进而增强水处理的效果。将厌氧工艺与好氧工艺一体化,能够有效减小占地面积,降低建设成本。

    斜板式臭氧催化氧化塔
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219314712U

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202320414963.0

    申请日:2023-02-28

    IPC分类号: C02F1/78

    摘要: 本申请涉及一种斜板式臭氧催化氧化塔,包括:臭氧催化氧化塔和扰流板。臭氧催化氧化塔内部中空,底部开设有臭氧进气口和出水口,顶部开设有臭氧尾气出气口和进水口,且臭氧催化氧化塔的底部设置有布气盘,布气盘的上方铺设有催化剂,扰流板的数量为多个,交错设置在臭氧催化氧化塔的内部两侧,且扰流板朝向臭氧催化氧化塔的顶部倾斜设置,预留有呈“Z”字型的臭氧通道,便于臭氧通过。在水力停留时间、臭氧浓度和气量不变的情况下,通过延长臭氧大气泡在臭氧催化氧化塔内的停留时间,增加臭氧大气泡、催化剂与废水的接触时间,从而可以提升臭氧的利用率。