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公开(公告)号:CN113200622A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010176240.2
申请日:2020-03-13
申请人: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 湖南大学
IPC分类号: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F103/18
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种处理脱硫废水悬浮物的方法及系统。一种处理脱硫废水悬浮物的方法,包括以下步骤:向脱硫废水中加入酸溶液调至酸性;所述酸溶液为硫酸溶液或盐酸溶液;向酸性的的脱硫废水中加入絮凝剂以及助凝剂后,搅拌混凝;所述絮凝剂为硅酸钠与聚合氯化铁的混合熟化溶液或硅酸钠与聚合氯化铝的混合熟化溶液;所述为助凝剂为明矾或聚丙烯酰胺;将絮凝后的脱硫废水中的污泥沉淀排出。本发明提供的处理脱硫废水悬浮物的系统,包括:酸化装置、絮凝装置和沉淀装置。利用本发明提供的方法和系统,不但能有效去除脱硫废水中的悬浮物,而且能防止脱硫废水中重金属离子发生沉降。
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公开(公告)号:CN113200588A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010177184.4
申请日:2020-03-13
申请人: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 湖南大学
摘要: 本发明涉及脱硫废水处理技术领域,尤其涉及一种复合絮凝剂的配置装置及配制方法。一种复合絮凝剂的配置装置,包括主料配置罐、助凝剂配置罐、酸性储存罐、碱性储存罐和多个辅料配置罐;所述酸性储存罐、所述碱性储存罐、所有所述辅料配置罐均与所述主料配置罐相连通;所述主料配置罐、所述助凝剂配置罐均与混凝池相连通。该装置简化了复合絮凝剂的配制过程,可持续且定量的为废水处理设备提供所需浓度的复合絮凝剂。此外,因该方法配制得到的复合絮凝剂为酸性条件下使用的复合絮凝剂,可沉降重金属废水中的悬浮物,处理后的废水中的悬浮物可达到其排放标准,但是不会造成废水中的重金属沉降,可以有效降低毒性污泥产生量,减少污泥处理成本。
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公开(公告)号:CN211847298U
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202020312417.2
申请日:2020-03-13
申请人: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 湖南大学
摘要: 本实用新型涉及脱硫废水处理技术领域,尤其涉及一种复合絮凝剂的配置装置,包括主料配置罐、助凝剂配置罐、酸性储存罐、碱性储存罐和多个辅料配置罐;所述酸性储存罐、所述碱性储存罐、所有所述辅料配置罐均与所述主料配置罐相连通;所述主料配置罐、所述助凝剂配置罐均与混凝池相连通。该装置简化了复合絮凝剂及助凝剂的配制过程,降低了污水处理成本,可持续且定量的为废水处理设备提供所需浓度的复合絮凝剂。此外,因该方法配制得到的复合絮凝剂为酸性条件下使用的复合絮凝剂,可沉降重金属废水中的悬浮物,但是不会造成废水中的重金属沉降,可以有效降低毒性污泥产生量,减少污泥处理成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN212076660U
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202020313418.9
申请日:2020-03-13
申请人: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 湖南大学
IPC分类号: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F103/18
摘要: 本实用新型涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种处理脱硫废水悬浮物的系统。该系统包括:酸化装置、絮凝装置和沉淀装置。酸化装置包括酸化池、药剂储存装置和药剂投放装置;药剂储存装置通过药剂投放装置与酸化池连通,药剂投放装置上设置流量控制装置;絮凝装置包括絮凝池以及与絮凝池连通的进药装置;沉淀装置包括沉淀池和重金属检测器,重金属检测器设置在沉淀池的内侧池壁上;酸化池、絮凝池与沉淀池依次连通。利用本实用新型提供的系统,不但能有效去除脱硫废水中的悬浮物,而且能防止脱硫废水中重金属离子发生沉降,解决目前处理脱硫废水悬浮物的同时,脱硫废水中重金属离子会大量沉降,形成重金属污泥的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN108906093A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810581442.8
申请日:2018-06-07
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种利用碳纳米管控制磷酸银晶体粒径的制备方法。包括以下步骤:(1)将碳纳米管置于浓硝酸中加热回流处理6~12h,冷却后,用水洗涤至中性并干燥;(2)称取一定量干燥的碳纳米管于超纯水中,超声处理2~5h;(3)将AgNO3溶液逐滴加入到上述溶液中,避光搅拌6~20h;(4)将Na2HPO4·12H2O溶液逐滴加入到步骤(3)得到的溶液中,避光搅拌1~6h,用水和乙醇洗涤数次,离心分离得到固体部分,真空干燥后制得碳纳米管改性后粒径为0.38-1.0μm的磷酸银晶体。本发明制备工艺简单,可将平均粒径为20μm的Ag3PO4晶体改性为平均粒径在0.38-1.0μm范围内的小颗粒晶体。同时制备得到的小颗粒Ag3PO4@MWCNTs复合催化剂表现出优异的可见光催化性能。
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公开(公告)号:CN108503039A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810212313.1
申请日:2018-03-15
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种利用青霉菌磁性纳米复合材料降解阿特拉津的方法。具体包括以下步骤:(1)纳米Fe3O4的制备;(2)青霉菌的驯化培养;(3)以海藻酸钠和聚乙烯醇为固定化材料,将培养后的青霉菌与纳米Fe3O4进行包埋处理;(4)将包埋后的青霉菌磁性纳米复合材料进行培养36~72h;(5)培养结束后,将此复合材料用于降解阿特拉津。本发明制备的青霉菌磁性纳米复合材料制作方法简单、经济,具有超顺磁性,不仅能快速降解阿特拉津,还能将复合材料从水中快速分离出并重复利用,是一种具有广泛应用前景的生物纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN108191036A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711384902.X
申请日:2017-12-20
申请人: 湖南大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/36
CPC分类号: C02F1/725 , C02F2101/306 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2305/02 , C02F2305/023
摘要: 本发明公开了一种利用高铁酸钾活化过一硫酸盐降解水体中阿特拉津的方法,它涉及水处理方法,解决了单一过一硫酸盐活化效率低的问题。该方法为在污染水体中投加高铁酸盐和过一硫酸盐,利用两者相互作用产生强氧化性的硫酸根自由基和羟基自由基,进一步氧化有机废水的难降解有机污染物,从而达到降解有机污染物的目的。本发明常温下处理高效,快速,操作简单;使用过程中铁离子的浸出率很低,减少二次污染;并且适应于广泛的pH条件,在有机污染水体的净化中具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN108176400A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711387359.9
申请日:2017-12-20
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J23/745 , C02F1/00 , C02F101/38
CPC分类号: B01J23/745 , B01J35/0033 , C02F1/00 , C02F2101/38
摘要: 本发明公开了一种纳米零价铁/石墨烯复合物活化过硫酸盐去除水体中阿特拉津的方法,解决了单一零价铁活化过硫酸盐效率低及产生二次污染的问题。该方法为将过硫酸盐和含有阿特拉津的废水混合均匀,调节溶液的pH,然后投加纳米零价铁/石墨烯复合物,震荡搅拌,利用两者相互作用产生强氧化性的硫酸根自由基和羟基自由基,进一步氧化有机废水的阿特拉津,从而达到降解阿特拉津的目的。本发明常温下处理高效,快速,操作简单,稳定性好,易于磁性分离,在有机物污染水体的净化中具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN109433268A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201810581427.3
申请日:2018-06-07
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J31/26 , C01B25/37 , C02F1/30 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种利用聚苯胺控制磷酸银晶体粒径的制备方法。包括以下步骤:(1)将聚苯胺加入到N,N-二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,超声处理2~5h;(2)将AgNO3溶液逐滴加入到上述DMF溶液中,避光搅拌6~20h;(3)将Na2HPO4·12H2O溶液逐滴加入到步骤(2)得到的溶液中,避光搅拌1~6h,用水和乙醇洗涤数次,离心分离得到固体部分,真空干燥后制得聚苯胺改性后粒径为0.15-0.38μm的磷酸银晶体。本发明制备工艺简单,可将平均粒径为20μm的Ag3PO4晶体改性为平均粒径在0.15-0.38μm范围内的小颗粒晶体。同时制备得到的小颗粒Ag3PO4@PANI复合催化剂表现出优异的可见光催化性能。
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公开(公告)号:CN107986454A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711256381.X
申请日:2017-12-04
申请人: 湖南大学
IPC分类号: C02F3/34 , C12N11/02 , C02F101/36 , C02F101/38 , C12R1/865
摘要: 本发明公开了一种利用丝瓜囊负载酿酒酵母材料降解孔雀石绿废水的方法。包括以下步骤:(1)酿酒酵母孢子的培养;(2)丝瓜囊的选择及处理;(3)丝瓜囊负载酿酒酵母材料的制备及其培养;(4)将丝瓜囊负载酿酒酵母材料用于处理孔雀石绿染料废水;(5)丝瓜囊负载酿酒酵母材料的回收再利用。本发明制备的丝瓜囊负载酿酒酵母材料绿色、经济,可实现孔雀石绿的高效降解,同时具备易于实现固液分离,高效回收利用的优点,在孔雀石绿废水的实际处理中具备巨大的应用潜力。
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