一种天然黄铁矿的机械化学处理及活化过硫酸盐降解有机废水的方法

    公开(公告)号:CN114534748A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210175092.1

    申请日:2022-02-24

    摘要: 本发明属于有机污染物降解技术领域,公开了一种天然黄铁矿的机械化学处理及活化过硫酸盐降解有机废水的方法,其中,天然黄铁矿的机械化学活化方法是将天然黄铁矿原料加入至氧化锆球磨罐中,按照球料比质量比8‑12:1向其中加入氧化锆球,然后将球磨罐固定在行星球磨机上,控制球磨机转速为400‑600rpm使球磨机提供的重力加速度在20‑35G之间,如此球磨处理5‑15min,即可得到活化后的黄铁矿。本发明通过对球磨处理的参数条件进行改进,利用球磨活化天然黄铁矿,可有效提高黄铁矿的催化性能,可配合过硫酸盐降解废水中的有机污染物,具有处理成本低、操作条件简单且高效的优点,为有机废水的处理提供了新的方式。

    一种天然黄铁矿的机械化学处理及活化过硫酸盐降解有机废水的方法

    公开(公告)号:CN114534748B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202210175092.1

    申请日:2022-02-24

    摘要: 本发明属于有机污染物降解技术领域,公开了一种天然黄铁矿的机械化学处理及活化过硫酸盐降解有机废水的方法,其中,天然黄铁矿的机械化学活化方法是将天然黄铁矿原料加入至氧化锆球磨罐中,按照球料比质量比8‑12:1向其中加入氧化锆球,然后将球磨罐固定在行星球磨机上,控制球磨机转速为400‑600rpm使球磨机提供的重力加速度在20‑35G之间,如此球磨处理5‑15min,即可得到活化后的黄铁矿。本发明通过对球磨处理的参数条件进行改进,利用球磨活化天然黄铁矿,可有效提高黄铁矿的催化性能,可配合过硫酸盐降解废水中的有机污染物,具有处理成本低、操作条件简单且高效的优点,为有机废水的处理提供了新的方式。

    一种硫化铜铁双金属催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117380221A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311275221.5

    申请日:2023-09-28

    摘要: 本发明涉及有机污染物降解技术领域,公开了一种硫化铜铁双金属催化剂的制备方法,包括:在厌氧条件下,向酸性缓冲溶液中加入氯化铜和铁粉,混合均匀后加入硫化钠溶液,反应后过滤得到硫化铜铁双金属催化剂;其中氯化铜和铁粉的摩尔比范围为0.3~1.3;硫化钠和铁粉的摩尔比范围为0.046~0.46。本发明通过探究铜、铁、硫的投料摩尔比,制备得到含有主要成分包含CuFeS2的硫化铜铁双金属催化剂。该方法制备得的硫化铜铁双金属催化剂的催化性性能得到有效提高。在使用该硫化铜铁双金属催化剂处理有机废水后,对有机物的去除效率维持稳定,且没有金属Cu和Fe的浸出。该催化剂具有处理成本低、操作条件简单且高效的优点,为有机废水的低碳处理提供了一种新的方法。

    一种循环流化结晶除磷并回收磷的结构

    公开(公告)号:CN115893700A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202210989993.4

    申请日:2022-08-18

    摘要: 本发明公开了一种循环流化结晶除磷并回收磷的结构,包括进水池、药剂池、反应器以及循环泵,所述进水池和所述药剂池与所述反应器的底部连通,所述反应器的内部设置有过滤结晶层,所述循环泵将所述反应器上部的的溶液回流至所述反应器的底部;所述反应器的通过出水管连接有排水泵。本发明中的氯化钙与含磷废水混合形成钙磷絮体进入反应器中后通过粗粒径的玻璃珠填料层时,流速显著减慢,且部分絮体被截留,有效确保了钙磷絮体在后续中等粒径流化填料层和细粒径晶核材料层的颗粒结晶、成型与快速分离的效果;通过设置循环泵调节流化速率,有助于强化传质,增强反应速率和延长结晶反应时间,确保出水管排出的水达标。

    一种间歇性曝气好氧/缺氧(O/A)式人工快速渗滤装置

    公开(公告)号:CN111777265A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010564653.8

    申请日:2020-06-19

    摘要: 本发明属于人工快速渗滤系统污水处理领域,更具体地,涉及一种间歇性曝气好氧/缺氧(O/A)式人工快速渗滤装置。包括左右相邻设置且相互隔离的好氧区和缺氧区,其中:所述好氧区自下而上包括进水混合区和好氧反应区;本发明所述好氧反应区,在间歇性曝气运行下,有机物在好氧异养微生物的作用下被转化、降解,在氨化和硝化作用下,氮元素大量转化成硝酸根。本发明所述缺氧反应区,用于进行反硝化反应脱氮。本发明通过对传统人工快速渗滤填料的类型、级配及装置的构造等进行改进,将好氧段和缺氧段分隔开,并在好氧段进行间歇性微曝气,实现“去除有机物+脱氮+除磷”一体化处理,为分散式污水处理提供了一种节能、高效的处理装置。

    一种强化电芬顿水处理的方法及装置

    公开(公告)号:CN110563096A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910938746.X

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: C02F1/461 C02F1/72 C02F101/30

    摘要: 本发明属于污水处理技术领域,更具体地,涉及一种强化电芬顿水处理的方法及装置。在电芬顿反应装置的电化学还原槽中加入含有草酸盐的药剂包,采用Ti@TiO2作为阴极;所述电化学还原槽中含有废水;该药剂包中的草酸盐与芬顿反应产生的Fe3+络合,产生铁络合物;通过该铁络合物与Ti@TiO2阴极电极材料之间的相互作用促进电子的传递,提高Fe3+的还原速率,持续补充芬顿反应消耗的Fe2+,提升芬顿反应的降解效率,同时减少芬顿反应体系的铁泥产量。

    一种适用于高氨氮废水的氨氮脱除方法及装置

    公开(公告)号:CN108190989A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711459713.4

    申请日:2017-12-28

    IPC分类号: C02F1/20 C02F101/16

    摘要: 本发明公开了一种适用于高氨氮废水的氨氮脱除方法及装置,该装置包括至少三个串联相连的脱氮柱,脱氮柱自上而下均包括布水系统(3)、填料层(4)、布气系统(7)、以及放空管(8),该脱氮柱分离待处理高氨氮废水中的NH4+,这三个脱氮柱通过循环水泵系统串联相连形成循环回路;这三个脱氮柱的上部均与气水分离器(5)、真空泵(6)相连,用于对这三个脱氮柱进行抽真空处理并进行气液分离。本发明通过对装置的整体结构及内部组成、各个细节组件,相应处理方法的整体工艺流程设计、及各个步骤的参数条件进行改进,基于负压脱氮降低废水中氨氮的含量,能够有效解决高氨氮废水(如电解锰锰渣渗滤液)中高浓度氨氮去除率低、药剂成本高的问题。