一种流化态分区铁粉处理废水的系统

    公开(公告)号:CN107032473A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710402956.8

    申请日:2017-06-01

    IPC分类号: C02F1/70 C02F9/12

    摘要: 本发明提供一种流化态分区铁粉处理废水的系统,包括有反应器、分离装置、铁粉清洗装置,反应器内由下至上设有依次连通的刮泥区、初级反应区、一级强化反应区、二级强化反应区、固液分离区,刮泥区进水口与废水进水管路相连通,固液分离区经管路与分离装置相连通,分离装置还分别经管路与废水出水口、铁粉清洗装置相连通,铁粉清洗装置还分别经管路与二级强化反应区、刮泥区出水口、废水进水管路相连通。本发明提供的系统,实现了铁粉与废水的均匀混合搅拌、沉淀及回用的一体化反应分离,解决了铁材料固定床易于钝化板结、传统微米铁处理方法中铁颗粒分布不均且易于流失的缺点,也避免了采用纳米铁成本过高且不易回收的缺陷。

    一种流化态分区铁粉处理废水的系统

    公开(公告)号:CN107032473B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201710402956.8

    申请日:2017-06-01

    IPC分类号: C02F1/70 C02F1/66

    摘要: 本发明提供一种流化态分区铁粉处理废水的系统,包括有反应器、分离装置、铁粉清洗装置,反应器内由下至上设有依次连通的刮泥区、初级反应区、一级强化反应区、二级强化反应区、固液分离区,刮泥区进水口与废水进水管路相连通,固液分离区经管路与分离装置相连通,分离装置还分别经管路与废水出水口、铁粉清洗装置相连通,铁粉清洗装置还分别经管路与二级强化反应区、刮泥区出水口、废水进水管路相连通。本发明提供的系统,实现了铁粉与废水的均匀混合搅拌、沉淀及回用的一体化反应分离,解决了铁材料固定床易于钝化板结、传统微米铁处理方法中铁颗粒分布不均且易于流失的缺点,也避免了采用纳米铁成本过高且不易回收的缺陷。

    一种非负载型流化床式臭氧催化氧化处理污水系统及方法

    公开(公告)号:CN114956296A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210342923.X

    申请日:2022-03-31

    摘要: 本发明公开一种非负载型流化床式臭氧催化氧化处理污水系统及方法,包括进水单元,所述进水单元连通有流化床臭氧催化氧化单元的底部,所述流化床臭氧催化氧化单元顶部连通有尾气处理单元,所述流化床臭氧催化氧化单元侧壁下部连通有臭氧制备单元,所述流化床臭氧催化氧化单元侧壁上部通过出水管连通有出水单元;所述出水管上连通有循环流化单元,所述循环流化单元与所述出水单元并列设置;所述循环流化单元连通有水射器,所述水射器与所述流化床臭氧催化氧化单元侧壁下部、所述臭氧制备单元连通。本发明采用催化剂流化形式实现臭氧与废水及催化剂的高效接触、混合,传质效率高,可用于各种污水的臭氧催化氧化预处理或深度处理。

    一种流化态分区铁粉处理废水的系统

    公开(公告)号:CN207330478U

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201720624874.3

    申请日:2017-06-01

    IPC分类号: C02F1/70 C02F9/12

    摘要: 本实用新型提供一种流化态分区铁粉处理废水的系统,包括有反应器、分离装置、铁粉清洗装置,反应器内由下至上设有依次连通的刮泥区、初级反应区、一级强化反应区、二级强化反应区、固液分离区,刮泥区进水口与废水进水管路相连通,固液分离区经管路与分离装置相连通,分离装置还分别经管路与废水出水口、铁粉清洗装置相连通,铁粉清洗装置还分别经管路与二级强化反应区、刮泥区出水口、废水进水管路相连通。本实用新型提供的系统,实现了铁粉与废水的均匀混合搅拌、沉淀及回用的一体化反应分离,解决了铁材料固定床易于钝化板结、传统微米铁处理方法中铁颗粒分布不均且易于流失的缺点,也避免了采用纳米铁成本过高且不易回收的缺陷。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    机械力化学废水处理设备

    公开(公告)号:CN117417052B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311743822.4

    申请日:2023-12-19

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F1/70 B01F33/83 C02F101/20

    摘要: 本发明提供了一种机械力化学废水处理设备,包括:中间污水池,具有污水进口和污水出口;至少一个机械力化学反应器,用于通过球磨处理进行废水与纳米零价铁之间的机械力化学反应;分离器,用于对机械力化学反应器处理后的料浆进行固液分离,具有料浆进口、液体出口以及料泥出口,其中,机械力化学反应器具有:反应器壳体,内部形成有反应腔体,具有进料口和出料口;转子,设置在反应腔体内;以及驱动机构,用于驱动转子转动,污水出口与进料口相连通,液体出口与污水进口相连通,料泥出口与进料口相连通,料浆进口与出料口相连通。本发明的废水处理设备能够明显提升废水中重金属的处理效果,加快处理速度,并提高最终的去除率。

    一种含镉废水处理方法及处理装置

    公开(公告)号:CN117417051A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311743815.4

    申请日:2023-12-19

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F1/70 B01F33/83 C02F101/20

    摘要: 本发明提供了一种含镉废水处理方法,其采用高能球磨进行零价铁与镉之间的机械力化学反应,因此,能够保证反应物的充分混合,并确保反应物紧密接触;同时,反应器中的高压环境增加了反应颗粒之间的接触面积,促进了整个界面的扩散,从而显著加速反应。此外,球磨还能够激活、活化零价铁,从而显著提高零价铁的反应活性,实现对镉的高效去除。本发明还提供了相应的含镉废水处理装置。

    一种简易稳定高活性铁基材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107052328B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201710324927.4

    申请日:2017-05-10

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: B22F1/00 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及一种简单稳定高活性铁基材料的制备方法,该制备方法通过控制高浓度铁基材料悬浮液pH值、琼脂稳定及低温固化等系列措施,实现高浓度高活性铁基材料活性在储存运输过程中的稳定及维持。该制备方法依次通过控制pH在7.0‑9.0,通过控制琼脂的投加量,通过低温实现悬浮液快速固化稳定。该制备方法操作简单、成本低廉、安全性高、无二次污染。

    利用纳米零价铁深度处理复杂工业废水的方法

    公开(公告)号:CN103253757B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310180369.0

    申请日:2013-05-16

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F1/70

    摘要: 本发明涉及一种利用纳米零价铁深度处理复杂工业废水的方法。针对目前工业废水成分复杂、污染物浓度高、水质不稳定等问题,本发明采用多级串联的纳米零价铁反应装置对复杂工业废水进行深度处理,其中纳米零价铁在装置内循环使用,在装置间逐级反向回流。本发明根据实际废水所含污染物种数及浓度设置二至五级纳米零价铁反应装置。处理过程中,各级pH通过加酸/加碱控制并使其逐级上升,各级氧化还原电位(ORP)通过投加/回流纳米零价铁控制并使其逐级下降,废水经多级反应/分离后得到有效处理。本发明可逐级分步去除废水中多种污染物,各级反应条件可控,出水水质可稳定达标,同时提高纳米零价铁利用率,适用于各种复杂工业废水深度处理。

    一种加速纳米颗粒悬浮液固液分离的方法

    公开(公告)号:CN103232102A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310167568.8

    申请日:2013-05-09

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F1/56

    摘要: 本发明涉及一种加速纳米颗粒悬浮液固液分离的方法,属于废水处理技术领域。本发明为了解决纳米材料处理废水后纳米颗粒难沉降及影响出水水质的问题,提出一种加速纳米颗粒悬浮液固液分离的方法。通过向纳米颗粒悬浮液中投加有机高分子絮凝剂聚丙烯酰胺(PAM,分子式C3xH5xNxOx),在其吸附架桥、网捕卷扫等作用下,经过混合、絮凝阶段,纳米颗粒与PAM形成粒径大、易沉降絮体,加速纳米颗粒沉降,在重力作用下实现固液分离,减少上清液纳米颗粒残留量,并显著降低出水浊度,保证出水水质。本发明操作简单、成本低,适用于含纳米颗粒悬浮液的固液分离,如采用纳米材料进行水污染治理产生的悬浮液。

    催化铁内电解池后置处理废水的方法

    公开(公告)号:CN1843982A

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200610026118.7

    申请日:2006-04-27

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明属于环境技术领域,具体涉及一种催化铁内电解池后置处理废水的方法。当废水中含有悬浮固体SS≥100mg/L或废水中pH值≥9.0中的1-2种情况时,对废水进行生化预处理过程中,可以将催化铁内电解池置于生化池之后,废水依次经过生化池、沉淀池、催化铁内电解池、混凝沉淀池,使出水水质达到排放标准,采用本发明进行废水处理,可以完全避免催化铁内电解池中铁滤料的结垢现象,从而确保催化铁内电解工艺的水处理效果。催化铁内电解工艺作为难生物降解有机废水的预处理工艺是有效的,本发明使催化铁内电解工艺的应用范围更加广泛,从而推进了工程化实施。