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公开(公告)号:CN114956299A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210780312.3
申请日:2022-07-04
申请人: 吉林大学
摘要: 本申请提供一种调控亚铁/多聚磷酸盐体系氧化/还原降解污染物的方法,涉及环境保护领域,该方法为Fe2+/O2/TPP体系降解法,通过控制体系pH和TPP/Fe2+的摩尔浓度比来调控体系中·OH和O2·‑的产生,进而达到控制体系中污染物氧化/还原降解的目的。本方案通过改变反应条件,调控体系中·OH和O2·‑的作用贡献,实现了控制体系中污染物氧化/还原降解的目的,有效解决了体系对难氧化降解污染物去除效果差的问题,极大拓宽了体系的应用范围,与传统的调控污染物氧化/还原降解的技术相比,该体系具有工艺简单、成本廉价、环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN104709957B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510084980.2
申请日:2015-02-16
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C02F1/26 , C02F103/06
摘要: 本发明涉及一种间歇式溶剂萃取分离地下污染水中有机污染物和表面活性剂的装置,该装置的萃取柱顶部设有第一进样口,萃取柱的底部设有第二进样口和萃取液转移出口,第二进样口通过电磁阀与沉淀池、萃余液回注管路连接;萃取液转移出口通过电磁阀与萃取液后续处理系统连通;萃取柱的侧面设置有取样口;金属编织网安装固定于萃取柱内且萃取时位于萃取柱中增溶混合液与萃取剂的交界处;喷头安装在萃取柱的底部,萃取柱的顶部通过循环管道与泵的入口连通,泵的出口与喷头连通;金属编织网上网孔与喷头喷射孔的孔径比为1:1~1:1.5。本发明提高了有机污染物的分离去除率,具有工艺简单,易于操作,成本低等特点。
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公开(公告)号:CN110818020A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911170968.8
申请日:2019-11-26
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明涉及一种针对石油类污染含水层的增溶剂和强化抽出方法,属于地下水污染修复领域。本发明解决了抽出技术处理石油类污染含水层过程中,由传统的表面活性剂溶液增溶解吸效果有限导致的污染物去除不彻底、药剂利用率低、修复周期长、工程成本高等缺点;本发明中的增溶剂为固定配比的十二烷基硫酸钠和正丁醇的混合水溶液;处理方法方面,在污染区域合理布设注入井与抽水井,通过注抽溶液的方式,使溶液冲刷污染区域、增溶解吸污染物,携带大量污染物的增溶液再随抽水井抽出,以期达到强化油相传质、去除含水层污染的目的。对模拟含水层中石油类污染物的去除效率高达95%以上,与传统表面活性剂强化抽出处理相比,处理效率更高、拖尾浓度更低。
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公开(公告)号:CN101792214A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN200910218127.X
申请日:2009-12-28
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C02F7/00
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 本发明涉及一种原位强化曝气修复受污染地下水的方法。在地下水污染区域打一口以上表面活性剂注入井、曝气井和抽提井,将表面活性剂通过泵注入到地下水污染区域,使其溶解于地下水中,在地下水污染区域形成表面张力,开动抽提泵,将包气带抽成负压,启动曝气泵,进行连续曝气。有效的解决了曝气井附近孔道狭窄,大部分污染物只能通过扩散进入孔道后才得以去除的问题。提高了地下水中的空气饱和度,污染物有更多的机会和空气接触。经试验,当曝气量为100ml/min时,表面张力由70.5dyn/cm降低50.4dyn/cm时,污染物氯苯去除的半衰期由31min缩短至16min,同时拖尾浓度也由22.08mg/L降至5.1mg/L。经过420min,去除率由89.2%提高至98.5%。该方法工艺简单,成本低,且表面活性剂注入量少,对环境影响较小。
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公开(公告)号:CN114956299B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210780312.3
申请日:2022-07-04
申请人: 吉林大学
摘要: 本申请提供一种调控亚铁/多聚磷酸盐体系氧化/还原降解污染物的方法,涉及环境保护领域,该方法为Fe2+/O2/TPP体系降解法,通过控制体系pH和TPP/Fe2+的摩尔浓度比来调控体系中·OH和O2·‑的产生,进而达到控制体系中污染物氧化/还原降解的目的。本方案通过改变反应条件,调控体系中·OH和O2·‑的作用贡献,实现了控制体系中污染物氧化/还原降解的目的,有效解决了体系对难氧化降解污染物去除效果差的问题,极大拓宽了体系的应用范围,与传统的调控污染物氧化/还原降解的技术相比,该体系具有工艺简单、成本廉价、环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN108655169A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810504410.8
申请日:2018-05-24
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明涉及一种基于胶态微泡沫的土壤修复系统,该系统的垂直注入井设置在土壤污染区域内,其四周开筛孔;垂直抽提井设置在土壤污染区域外围,其四周开筛孔;表面活性剂水溶液盛装在泡沫生成容器中;泡沫生成容器通过蠕动泵及硅胶软管与垂直注入井顶端相通;垂直抽提井的顶端通过硅胶软管及真空抽提泵与泡沫淋洗液收集容器相通。通过高速搅拌机对表面活性剂水溶液进行搅拌生成胶态微泡沫;胶态微泡沫由垂直注入井注入土壤污染区域,再由垂直抽提井将含有污染物的泡沫淋洗液及污染物气体抽出。本发明实现了在不加重地下水污染风险的同时,高效修复污染土壤,特别是对非均质土壤污染有显著的强化修复效果,具有较强的场地环境适应性和实用性。
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公开(公告)号:CN118373793A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410475411.X
申请日:2024-04-19
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C07D309/10 , C02F1/00 , C02F1/28 , B01J2/22 , C09K23/10 , C09K23/32 , C02F103/06
摘要: 本申请提供一种阴非型孪连表面活性剂及其制备方法、含水层处理方法,涉及环境修复技术领域。该阴非型孪连表面活性剂的两条长直碳链作为疏水基,能够使该阴非型孪连表面活性剂具有更低的表面活性和更强的增溶能力,亲水基由两部分构成,葡萄糖结构作为非离子亲水基团使该阴非型孪连表面活性剂具有优异的抗低温性和抗盐性,同时具备良好的生物降解性和较低的生物毒性。磺酸钠基团作为阴离子亲水基团改善了传统糖苷类表面活性剂水溶差的缺陷,同时相对于含有聚氧乙烯链结构的传统非离子表面活性剂具有更强的负电性和更低的吸附损失。衣康酸结构作为连接基将两个葡萄糖分子连接起来。
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公开(公告)号:CN115197106A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210919073.5
申请日:2022-08-02
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C07C309/17 , C07C303/32 , C09K23/42 , C09K23/10 , B09C1/00 , B09C1/08
摘要: 本发明提供了一种阴非型孪连表面活性剂及其制备方法和在修复卤代烃污染含水层中的应用,属于环境修复技术领域。本发明提供的阴非型孪连表面活性剂结合非离子和阴离子表面活性剂的双重优势,其在地下低温环境中不析出,不易受地下水中离子的干扰,吸附损失低,表面活性强,对四氯乙烯具有极强的增溶能力,具有能够实现高效修复卤代烃污染含水层的应用潜力,能够有效克服常规单链表面活性剂在修复过程中效率低、活性差、环境风险高的缺陷。
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公开(公告)号:CN117446951A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311498077.1
申请日:2023-11-10
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F1/20 , C02F103/06
摘要: 本申请提供一种曝气结合Fe2+/O2/配体体系处理地下水的方法,涉及地下水处理技术领域。该方法通过曝气井向地下水污染区域下部注入含氧气体,挥发性/半挥发性污染物通过气液传质过程转移至气体中从而被去除,通过注入井注入Fe2+/配体溶液与曝气过程提供的溶解氧构成了原位高级氧化体系,产生羟基自由基(·OH)等活性物质,由于·OH强氧化作用,挥发性/半挥发性污染物可以更彻底的去除,同时,污染的地下水中非挥发性有机污染物也可以被高效降解,实现了挥发性/半挥发性污染物与非挥发性有机污染物的高效同步去除,有效解决了污染地下水中存在多种有机污染物的修复问题。
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公开(公告)号:CN109574195A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910065635.2
申请日:2019-01-24
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC分类号: C02F1/722 , C02F2101/30 , C02F2101/308 , C02F2101/327 , C02F2101/345 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2209/06 , C02F2305/023
摘要: 本发明涉及一种单质铜和多聚磷酸盐活化氧去除水中难降解有机物的方法,该方法如下:在废水中溶入氧气、单质铜和多聚磷酸盐组成氧化反应体系,并调节水体pH为3-9;水体溶解氧浓度在1-10mg/L,多聚磷酸盐在水体中浓度为0.5-20g/L。本发明方法操作简单,应用范围广,仅需将单质铜和多聚磷酸盐投入到废水中通过搅拌或曝气的方式充氧即可,能够实现多种有机污染物的降解。
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