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公开(公告)号:CN113800746B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111098706.2
申请日:2021-09-18
Applicant: 常州大学
IPC: C02F11/15
Abstract: 本发明公开了一种基于木屑载体的原油炼化浮渣微波超声分离方法,包括,将原油炼化浮渣与水混合;向混合后的原油炼化浮渣中添加木屑,混合;进行微波处理,处理结束后静置至室温;将微波处理后的原油炼化浮渣继续加水,静置;进行超声处理,处理结束后静置至室温;离心收集上层油相、中层水相和下层油泥残渣。本发明经过组合处理原油炼化浮渣后,除油率达53.23%,提高单微波、单超声的除油效率。
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公开(公告)号:CN115403116B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202211217089.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F103/10 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种三维电极电芬顿氧化法分解稠油破乳废水中石油烃的方法,包括,将稠油破乳废水添加至三维电极反应系统中,降低石油烃的含量;其中,所述三维电极反应系统中含有粒子电极,其为纳米铁与泡沫镍按照质量比为1~4:1组成的复合物。本发明采用填充粒子采用含有纳米铁与泡沫镍的复合材料,通过纳米铁与泡沫镍的复合协同作用,提高降解效果,同时,优选纳米铁与泡沫镍的比例,实现更佳的降解效果。
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公开(公告)号:CN115403116A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211217089.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F103/10 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种三维电极电芬顿氧化法分解稠油破乳废水中石油烃的方法,包括,将稠油破乳废水添加至三维电极反应系统中,降低石油烃的含量;其中,所述三维电极反应系统中含有粒子电极,其为纳米铁与泡沫镍按照质量比为1~4:1组成的复合物。本发明采用填充粒子采用含有纳米铁与泡沫镍的复合材料,通过纳米铁与泡沫镍的复合协同作用,提高降解效果,同时,优选纳米铁与泡沫镍的比例,实现更佳的降解效果。
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公开(公告)号:CN113800746A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111098706.2
申请日:2021-09-18
Applicant: 常州大学
IPC: C02F11/15
Abstract: 本发明公开了一种基于木屑载体的原油炼化浮渣微波超声分离方法,包括,将原油炼化浮渣与水混合;向混合后的原油炼化浮渣中添加木屑,混合;进行微波处理,处理结束后静置至室温;将微波处理后的原油炼化浮渣继续加水,静置;进行超声处理,处理结束后静置至室温;离心收集上层油相、中层水相和下层油泥残渣。本发明经过组合处理原油炼化浮渣后,除油率达53.23%,提高单微波、单超声的除油效率。
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公开(公告)号:CN115432782B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202211216484.4
申请日:2022-09-30
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种三维电极电芬顿氧化法处理乳化液废水的方法及其系统,将乳化液废水添加到三维电极反应系统中,降低总油含量和COD值,本发明将三维电极与芬顿氧化技术结合,阳极使用钌铱钛涂层电极板提高直接氧化效率,阴极采用不锈钢板提高产H2O2效率,填充粒子中含有纳米铁粒子,提高活性位点产生Fe2+,反应中不需要投加Fe2+及H2O2,这在提高电流效率及去除率的同时节约了运行成本,该技术在乳化液废水处理方面具有优异的降解效果。
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公开(公告)号:CN115432782A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211216484.4
申请日:2022-09-30
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种三维电极电芬顿氧化法处理乳化液废水的方法及其系统,将乳化液废水添加到三维电极反应系统中,降低总油含量和COD值,本发明将三维电极与芬顿氧化技术结合,阳极使用钌铱钛涂层电极板提高直接氧化效率,阴极采用不锈钢板提高产H2O2效率,填充粒子中含有纳米铁粒子,提高活性位点产生Fe2+,反应中不需要投加Fe2+及H2O2,这在提高电流效率及去除率的同时节约了运行成本,该技术在乳化液废水处理方面具有优异的降解效果。
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