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公开(公告)号:CN115739950B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202211466409.3
申请日:2022-11-22
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明属于污染场地恶臭气味治理与控制技术领域,具体涉及一种即喷即控、多重阻控绿色可降解泡沫基液及其在治理污染土壤恶臭气味中的应用。本发明提供的即喷即控、多重阻控绿色可降解泡沫基液,包括:植物蛋白6~10份,异味吸收剂1.5~2份,第一表面活性剂2~4份,第一稳定剂0.2~0.4份,水83.6~92.3份。本发明通过植物蛋白和异味吸收剂,同时复配第一表面活性剂、第一稳定剂,形成即喷即控、多重阻控绿色可降解泡沫,解决了现有恶臭气味逸散控制方法单一、使用场景不灵活的问题,可实现恶臭气味多重阻控的目的。喷施后可对污染土壤释放的恶臭气味进行抑制,泡沫稳定时间大于48h,并且泡沫成分绿色可降解,不产生二次污染。
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公开(公告)号:CN117566865A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311677324.4
申请日:2023-12-08
Applicant: 华东理工大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/463 , C02F1/72 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于废液处理技术领域,具体涉及一种黏土类矿物基复合材料及其制备方法和应用。本发明以黏土类矿物作为基材,具有成本低的优势,且力学强度更高,能够进一步提高复合材料的结构稳定性;通过添加造孔剂,能够在复合材料中产生多孔结构,提高了复合材料与污染物之间的有效接触面积,增加复合材料的传质能力,使得复合材料的有效活性面积增加;通过在复合材料中掺杂活性纳米炭点,具有催化氨氮的电化学氧化的能力,能够进一步提高废水中氨氮的去除效率。本发明得到的复合材料不仅具有优异的力学性能、耐久性能,而且电絮凝性能更加优异,在处理氨氮及高COD废水领域具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN117566864A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311677323.X
申请日:2023-12-08
Applicant: 华东理工大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F103/06
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种泡沫骨架型复合材料及其制备方法和应用。本发明使用无机凝胶材料制备泡沫骨架型复合材料,相比传统的金属基电极材料成本较低且力学性能更加优异,降低成本的同时,提升了材料的稳定性;通过加入造孔剂,能够在基体中产生孔隙结构,不仅提高了复合材料与污染物之间的有效接触面积,还为活性物质提供了更多暴露点位,增加了复合材料的化学活性;通过在复合材料中掺杂活性纳米炭点,其具有催化卤代烃的电化学氧化的能力,能够进一步提高水中卤代烃污染物的去除效率。本发明得到的复合材料不仅具有优异的力学性能、耐久性能,而且电化学性能更加优异,在含卤代烃污水处理领域具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN112759134B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202110002234.X
申请日:2021-01-04
Applicant: 华东理工大学
IPC: C02F9/00 , C01D3/06 , C01D5/00 , C02F1/58 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/62 , C02F5/02 , C02F1/66 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F1/44
Abstract: 本发明提供了一种煤化工膜滤浓缩液的资源化处理方法,涉及污水处理技术领域。本发明在煤化工膜滤浓缩液中加入CaO、MgO、PAC和PAM进行钝化反应,得到钝化处理液,再加入Na2CO3、PAC和PAM进行络合反应,得到络合处理液;在络合处理液中加入FeSO4和Na2CO3进行沉淀反应,得到沉淀处理液;将沉淀处理液的pH值调节至9~10,通入臭氧和空气的混合气体,在活化铁刨花催化作用下进行臭氧催化氧化,得到臭氧催化氧化出水;将臭氧催化氧化出水进行纳滤和蒸发结晶,得到氯化钠晶体和硫酸钠晶体。本发明提供的方法可对煤化工膜滤浓缩液进行有效处理,实现危废减量化,且实现杂盐的分离和资源化利用。
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公开(公告)号:CN114988565B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210723133.6
申请日:2022-06-21
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公开一种重力驱动旋流强化连续流好氧活性污泥颗粒化装置及方法,包括带内置旋流活化器的沸腾床活化反应器和外置旋流活化分选器,沸腾床活化反应器需要多级串联,末端的沸腾床活化反应器与二沉池相连;二沉池底流口有两条回流支路,一条直接与沸腾床活化反应器回流口连接,另一条则通过与二沉池底流口存在高差的外置旋流活化分选器与沸腾床活化反应器回流口连接二沉池,且通过定时电磁阀控制各支路;根据污泥浓度、颗粒化程度调整外置旋流活化分选器的安装角度进而调控污泥性状。该重力驱动旋流强化连续流好氧活性污泥颗粒化的装置,具有分选效果好、耐冲击负荷能力强、运行稳定、有足够的水力剪切力、可避免污泥被水力场剪碎等特点。
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公开(公告)号:CN113019328B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110238059.4
申请日:2021-03-04
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明提供了一种异味吸收剂及其制备方法和应用,属于污染场地异味物质治理与控制技术领域。由包括以下组分制得:39.3~45.4wt%有机膨润土,22.5~25wt%尿素,31.5~35wt%过氧化氢,0.3~0.5wt%稳定剂,0.2~0.3wt%表面活性剂。有机膨润土能够通过物理吸附阻隔异味物质,而过氧化尿素中高含量的活性氧则可以通过化学吸附缓释氧化异味物质;过氧化尿素是由共价键将尿素和过氧化氢结合在一起,本身的化学性质并不是很稳定,在室温下容易释放出活性氧,本发明中稳定剂能够保证过氧化尿素的稳定,优化尿素和过氧化氢形成过氧化尿素工艺;表面活性剂的作用是提高过氧化尿素的活性。
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公开(公告)号:CN112759134A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110002234.X
申请日:2021-01-04
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明提供了一种煤化工膜滤浓缩液的资源化处理方法,涉及污水处理技术领域。本发明在煤化工膜滤浓缩液中加入CaO、MgO、PAC和PAM进行钝化反应,得到钝化处理液,再加入Na2CO3、PAC和PAM进行络合反应,得到络合处理液;在络合处理液中加入FeSO4和Na2CO3进行沉淀反应,得到沉淀处理液;将沉淀处理液的pH值调节至9~10,通入臭氧和空气的混合气体,在活化铁刨花催化作用下进行臭氧催化氧化,得到臭氧催化氧化出水;将臭氧催化氧化出水进行纳滤和蒸发结晶,得到氯化钠晶体和硫酸钠晶体。本发明提供的方法可对煤化工膜滤浓缩液进行有效处理,实现危废减量化,且实现杂盐的分离和资源化利用。
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公开(公告)号:CN112759064A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110002229.9
申请日:2021-01-04
Applicant: 华东理工大学
IPC: C02F1/78 , C02F103/34
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,提供了一种臭氧催化氧化系统及煤化工浓缩液的处理方法。本发明提供的系统包括储水箱、臭氧投加系统、液体催化剂投加系统、反应器、产水箱和尾气破坏器,反应器中设置有固体催化剂填料层和搅拌器,搅拌器上安装有可拆卸的填料板。本发明提供的系统可以根据具体需求选择液体催化剂、固体催化剂填料层和填料板的配合方式,能够满足多种催化氧化工艺,可以解决现有臭氧催化氧化工艺中臭氧利用率低、催化剂消耗量大、处理效果不佳等问题,具有操作简便、经济实用、废水处理效果好的优点。本发明提供的处理方法可根据煤化工浓缩液的处理难度进行选择,处理效果好、臭氧利用率低、催化剂消耗量少。
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公开(公告)号:CN109231555A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811201800.4
申请日:2018-10-16
Applicant: 华东理工大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明提供了一种尾水处理方法,属于尾水处理技术领域。本发明在混凝后直接投加钢渣和细砂的混合物作为絮体晶核,钢渣比重大,钢渣和细砂与混凝尾水中的絮体结合,在聚丙烯酰胺的助凝作用下,钢渣和细砂与絮体结合并逐渐增加长大,改变絮体结构,且钢渣和细砂絮体越来越密实,使絮凝晶核密度增加,沉降速度加快,能够降低沉淀分离的水力停留时间,提高絮体的分离效率,降低出水SS浓度,降低后续过滤单元的过滤负荷,降低反冲洗频率,提高过滤效能,增加滤布或滤料介质的使用寿命,节省运行成本同时便于维护和管理。
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公开(公告)号:CN104609560B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510081065.8
申请日:2015-02-15
Applicant: 华东理工大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明涉及一种对低温低碳氮比污水进行生物脱氮的方法,采用缺氧池、好氧池交替布置、连续排列并连通的装置进行污水生物脱氮,污水原水分流进入到各缺氧池内,末端好氧池的出水分别回流至各缺氧池内,在各好氧池内设置生物膜组件维持活性污泥的生物量。与现有技术相比,本发明通过优化二级缺氧‑好氧工艺的原水进水比和分点回流比,有效地改善了好氧工段的硝化效能,还使用生物膜组件维持活性污泥的生物量,一方面提高了普通工况下的出水质量,另一方面实现了低温情况下的高效脱氮。出水的COD值、氨氮含量和总氮水平均较低,在低温低碳氮比条件下也可达到一级A标准。