一种垃圾中转站渗滤液快速处理装置

    公开(公告)号:CN217627886U

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202221031954.5

    申请日:2022-04-29

    摘要: 本实用新型涉及一种垃圾中转站渗滤液快速处理装置,包括依次相连的快速混合机械搅拌装置、慢速混合机械搅拌装置以及斜管沉淀装置,快速混合机械搅拌装置的第一主体内部设置为配水区和反应结晶成核区,配水区与废水进水管和加药管相连,反应结晶成核区内设有快速机械搅拌设备和pH探测头;慢速混合机械搅拌装置的第二主体上部设有反应结晶生长区,反应结晶生长区内设有慢速搅拌设备;斜管沉淀装置的第三主体内设置为出水区、沉淀区和集泥区,其中沉淀区设有斜管。本实用新型的装置具有结晶率高、沉淀效率高、传质效率高及抗负荷性能强等特点,能够快速且高效地处理垃圾中转站渗滤液此类高浓度氨氮废水。

    一种用于废水中有机物去除的固体试剂包及其应用

    公开(公告)号:CN113371812B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110653344.2

    申请日:2021-06-11

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C02F1/72 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种用于废水中有机物去除的固体试剂包及其应用,用于去除废水中有机物的固体试剂包使用兼具高效性和便捷性。所述固体试剂包的成分包括晶体硼,六水合三氯化铁,过一硫酸氢盐,对污染物的去除效果较好。本发明提供的固体试剂包改善了三价铁活化过一硫酸氢盐系统中FeⅢ还原为FeⅡ的转化率低、活性氧组分生成速率慢、pH适用范围小等缺点,具有在较宽pH范围(pH 4.0~10.0)内去除有机污染物效率高的特征,且三种药剂以固体形式密封保存,运输、使用便捷,适合水污染的现场应急快速处理。

    一种螯合剂β-ADA改性的Fe3O4复合材料及其制备方法和去除水中抗生素污染应用

    公开(公告)号:CN109319915B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201811220255.3

    申请日:2018-10-18

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: B01J31/28 C02F1/72 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种螯合剂β‑ADA改性的Fe3O4复合材料及其制备方法和去除水中抗生素污染应用,该制备方法包括如下步骤:1)将六水合氯化铁和七水合硫酸亚铁滴入碱性溶液中,加热反应,真空干燥,冷却至室温,得到Fe3O4磁性纳米颗粒;2)将螯合剂β‑ADA与步骤1)中得到的Fe3O4 MNPs黑色粉末分散于去氧水中,超声处理,固液分离,去除上清液,真空干燥,冷却至室温,得到螯合剂β‑ADA改性的Fe3O4复合材料。本发明的螯合剂β‑ADA改性的Fe3O4复合材料催化剂的制备过程简单方便,成本低,无污染,可回收再生,能有效去除典型抗生素污染物磺胺嘧啶,去除效率高。

    一种螯合剂β-ADA改性的Fe3O4复合材料及其制备方法和去除水中抗生素污染应用

    公开(公告)号:CN109319915A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811220255.3

    申请日:2018-10-18

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C02F1/72 B01J31/28 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种螯合剂β-ADA改性的Fe3O4复合材料及其制备方法和去除水中抗生素污染应用,该制备方法包括如下步骤:1)将六水合氯化铁和七水合硫酸亚铁滴入碱性溶液中,加热反应,真空干燥,冷却至室温,得到Fe3O4磁性纳米颗粒;2)将螯合剂β-ADA与步骤1)中得到的Fe3O4 MNPs黑色粉末分散于去氧水中,超声处理,固液分离,去除上清液,真空干燥,冷却至室温,得到螯合剂β-ADA改性的Fe3O4复合材料。本发明的螯合剂β-ADA改性的Fe3O4复合材料催化剂的制备过程简单方便,成本低,无污染,可回收再生,能有效去除典型抗生素污染物磺胺嘧啶,去除效率高。

    尿素改性氧化铜材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115779964B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202211550426.5

    申请日:2022-12-05

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: B01J31/02 C02F1/72 C02F101/30

    摘要: 尿素改性氧化铜材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:1)将Cu(NO3)2·3H2O溶入水中,随后加入尿素搅拌,Cu/N摩尔比为(4~5):1,再在搅拌过程中,加入NaOH固体,搅拌均匀得混合溶液,浓度在2‑8 mol/L之间;2)将步骤1)中的混合溶液静置,随后在加热环境下干燥,冷却后取出研磨,得到尿素改性氧化铜材料。采用本发明提供的Urea‑c‑CuO在降解水体中典型有机污染物的应用方法,因为Urea‑c‑CuO是晶粒更小、比表面积更大的反应主体,具有高效激活氧化剂产生自由集团的体征,能有效去除消炎抗菌药物布洛芬、污染物硝基苯、苯甲酸,去除效率高,可用于此类新型污染水体的净化工作。