一种红土镍矿中和废酸后制备臭氧氧化催化剂γ-FeOOH的方法

    公开(公告)号:CN105439209B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510768803.6

    申请日:2015-11-12

    IPC分类号: B01J23/745 C01G49/06 C02F1/78

    摘要: 本发明涉及一种红土镍矿中和废酸后制备臭氧氧化催化剂γ-FeOOH的方法,具体为:控制废酸浸泡的红土镍矿浸出液pH值小于等于1.5;向红土镍矿浸出液中投加H2O2,根据浸出液中有机物COD浓度计算需要加入的H2O2的量,根据亚铁离子浓度计算需要加入的H2O2的量,所述H2O2的投加量为两者之和,但不得低于20 mg/L,适当搅拌,进行氧化反应20~40 min;浸出液化学沉淀反应,反应后混合液引入沉淀池固液分离,沉淀物脱水、风干后,经过加入粘合剂、挤压成型,生产出定型的催化剂产品。本发明中红土镍矿处理废酸,资源回收时注重的是镍、镁等价值较高的金属元素,铁仅是作为杂质被去除,浸出液除铁时未氧化、分级沉淀时水温高,改变化学沉淀条件,形成γ-FeOOH,即成为催化剂产品,附加值高。

    钯催化多羟基亚铁还原去除水中污染物的方法

    公开(公告)号:CN103224278B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210085903.5

    申请日:2012-03-27

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明涉及钯催化多羟基亚铁还原去除水中污染物的方法,通过在多羟基亚铁(FHC)体系中添加钯盐溶液,利用化学沉积的方式,形成Pd/FHC还原体系,提高FHC的还原性能,并投加亚硫酸钠和氯化钴溶液,既保持体系中亚铁的活性状态,又能发挥Pd与Co的协同催化作用,提高FHC还原转化污染物的能力。与现有技术相比,本发明有利于提高FHC的还原活性,并且制备的FHC体系颗粒均匀、稳定,有利于发挥FHC的还原性能,使其能还原转化更多的污染物,促进其在难降解废水处理中的应用。

    水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺

    公开(公告)号:CN103663686A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310559689.7

    申请日:2013-11-12

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F3/28 C02F3/34 C02F9/14

    摘要: 本发明涉及一种水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺,所述工艺通过水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合装置实现,所述装置由水解酸化池、厌氧池及其中的催化铁填料、好氧池和沉淀池依次连接组成,具体为:污水先通过水解酸化池,控制水力停留时间为2-6小时;水解酸化反应后的出水进入厌氧池,厌氧池内的污泥由好氧池回流而至,回流液带来的溶解氧,破坏了聚磷菌的厌氧释磷环境,催化铁能有效去除溶解氧,同时形成亚铁离子;厌氧池的出水经过好氧池,亚铁离子被氧化成为三价铁离子,与磷酸根离子结合,形成沉淀,达到除磷效果;好氧池出水经过沉淀池的沉淀,出水排放,部分污泥回流至厌氧池。本发明在很大程度弥补了目前生物除磷工艺的局限,应用前景好。

    EDTA强化双金属铝铁体系氧化降解氯酚类物质的方法

    公开(公告)号:CN103011376A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210535729.X

    申请日:2012-12-13

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明涉及一种EDTA强化双金属铝铁体系氧化降解氯酚类物质的方法,以机械加工的金属铁和金属铝作为原料,填充入反应器中。在处理前,预先向反应器中投加一定量的EDTA,开始进水后同时曝气搅拌。在水中,金属铝在曝气后易产生过氧化氢,EDTA在曝气后能促进金属铁活化分子氧产生双氧水,并能消除铁表面的钝化层,强化亚铁离子的溶出,而亚铁离子遇到过氧化氢后立即发生Fenton高级氧化反应,产生·OH进行高级氧化反应。同时,所产生的铁、铝氢氧化物也具有吸附去除污染物的能力,有利于出水水质的进一步提高。本发明运行费用低廉、工艺流程简化,实现EDTA的快速分解,不会带来EDTA的复合污染。本发明处理费用便宜。该工艺所用的Fe0是金属工件加工的废料,Al0是地壳最丰富的金属元素,均价廉易得,且可长期使用。

    Fe0-Al0/O2体系高级氧化水处理方法

    公开(公告)号:CN102887582A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210395930.2

    申请日:2012-10-18

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F1/72 C02F1/52

    摘要: 本发明涉及一种Fe0-Al0/O2体系高级氧化水处理方法,具体步骤为:将金属铝和金属铁按WAl/WFe=0.01:1~1.0:1的质量比例称量好,充分混合作为填料放入反应器内,投加前对金属铝和金属铁表面作除油清洗工作;将待处理废水调节到pH值为3~10,反应器内进水后在常温常压下充氧曝气,金属铝在曝气后易产生过氧化氢,金属铁遇到过氧化氢后立即发生Fenton高级氧化反应,产生强氧化性的·OH,用以氧化污染物(RH);废水在反应器内反复循环,控制回流比为2:1~10:1,水力停留时间为3-5小时;反应结束后,停止曝气,静置废水10~15min,使生成的Fe3+、Al3+进一步生成多孔絮凝剂Fe(OH)3、Al(OH)3,使水中的悬浮固体、胶体凝聚,并吸附水中的可溶性污染物一起沉淀,使水质进一步得到净化。本发明方法简单易行,成本低廉。

    黄铁矿烧渣催化H2O2氧化处理难降解污染物的方法

    公开(公告)号:CN101745197B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200910197385.4

    申请日:2009-10-20

    申请人: 同济大学

    摘要: 一种处理难降解污染物的方法,利用黄铁矿烧渣作为催化剂,与H2O2构成非均相类Fenton体系,催化H2O2产生氧化性极强的羟基自由基·OH,对有机污染物进行高效、快速降解。包括:(1)将废水加入反应器后,在废水中加入一定量的黄铁矿烧渣原样或者经过活化预处理后的烧渣;(2)在废水与黄铁矿烧渣混合液中加入H2O2溶液,以使其与黄铁矿烧渣形成类Fenton试剂;(3)搅拌,使黄铁矿烧渣及H2O2溶液与废水混合,进行反应,到达设定的反应时间后停止搅拌;(4)静置,黄铁矿烧渣迅速沉淀,排出上清液,黄铁矿烧渣可以重复使用。本发明发现了一种新型类Fenton氧化催化剂,扩展了黄铁矿烧渣资源利用的途径,达到以废治废的目的,实现了废物综合利用。

    铁内电解与生物耦合的一体化脱氮除磷方法

    公开(公告)号:CN101306904B

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200810040164.1

    申请日:2008-07-03

    申请人: 同济大学

    CPC分类号: Y02W10/15

    摘要: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种铁内电解与生物耦合的一体脱氮除磷方法。具体步骤为:铁内电解床的制备,铁内电解-SBR脱氮除磷系统活性污泥的驯化,铁内电解-SBR脱氮除磷系统的正式运行:向驯化好后的污泥中加入待处理废水,废水的加入量为SBR反应器体积的30-50%,进水时间为0.3-0.6h,并根据废水性质,控制污泥质量浓度(MLSS)为3~5g/L;进水完毕后进行曝气反应,根据废水性质控制曝气时间为2~4h,溶解氧浓度为3~4mg/L;曝气结束后,启动搅拌设备,进行反硝化反应,根据进水氨氮浓度控制搅拌时间为1~2h;关闭搅拌设备,进入沉淀阶段,沉淀时间为50-70分钟;从出水口排出上清液,排水量与混合液进水量相同;所得出水达到一级排放标准。本发明占地小,成本低廉,使用方便。

    金属铝处理高酸、高碱性工业污水的方法

    公开(公告)号:CN1200887C

    公开(公告)日:2005-05-11

    申请号:CN03115309.7

    申请日:2003-01-31

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F1/52 C02F1/66

    摘要: 金属铝处理高酸、高碱性工业污水的方法,涉及对高酸性、高碱性工业污水的处理的方法,尤其适用于对高酸、碱性印染污水的处理。本发明采用金属铝作为水处理的滤床,根据污水处理容许的氢气释放的剧烈程度,调节高酸或高碱性污水的pH值,让污水在滤池内循环流动和使污水在滤池中有充分的反应时间,然后再对污水的pH调整,进一步生成絮凝剂,将污水中悬浮固体、胶体凝聚,与污水中的可溶性污染物一起沉淀,使污水得到处理净化。本发明可直接对高酸、高碱性污水处理,减少了调节pH的药剂量。由于采用的金属铝是工件加工的废料,可有效减低水处理的成本;而且本发明方法处理污水产生的污泥量少,沉降性好,有利于污水的净化。