一种饮用水处理过程中溴酸盐和溴代消毒副产物生成的控制及消除的方法

    公开(公告)号:CN118833978A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411272888.4

    申请日:2024-09-12

    摘要: 本发明涉及一种饮用水处理过程中溴酸盐和溴代消毒副产物生成的控制及消除的方法。本发明的方法包括:方法一:将经过水厂混凝、沉淀、过滤的水处理工艺的待处理水体中投加亚硝酸盐溶液并混合,之后加入加氯消毒单元中,在水体流动状态下进行持续光照;方法二:将经过水厂混凝、沉淀、过滤、加氯消毒、臭氧深度处理的待处理水体中投加亚硝酸盐溶液并混合,在水体流动状态下进行持续光照。本发明所述方法以现有的水处理工艺为基础,仅通过增加光照设备和投加亚硝酸盐即可实现饮用水处理过程中溴酸盐和溴代消毒副产物生成的控制以及水体中已经生成的溴酸盐和溴代消毒副产物的削减,操作便捷,工艺成本低。

    一种用于去除水中氨氮和锰离子的改性活性炭浆及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113368816B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110507562.5

    申请日:2021-05-10

    摘要: 本发明公开了一种用于去除水中氨氮和锰离子的改性活性炭浆及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:将粒径大于0.1mm的活性炭和改性助剂分散于水中,通过湿法研磨将活性炭研磨成粒径小于10μm的颗粒,得到改性活性炭浆;每毫升水中加入总质量为5~50mg的活性炭与改性助剂;活性炭与改性助剂的质量比为1:(0.01~2);按质量百分比计,所述改性助剂包括过氧化氢30%~70%、铜盐5%~15%、亚铁盐10%~20%、锰盐10%~20%和碳酸盐5%~15%。本发明利用改性助剂使活性炭表面和孔隙中原位形成有机内过氧化物结构并覆盖一层活性铁锰铜氧化物,活性炭界面的有机内过氧化物结构在铁锰铜氧化层的催化作用及活性炭电子传递作用下能够有效氧化吸附在活性炭上的氨氮和锰离子,实现氨氮和锰离子的吸附‑氧化高效去除。

    一种利用Janus膜催化臭氧分解的装置

    公开(公告)号:CN115403133A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211079268.X

    申请日:2022-09-05

    摘要: 本发明涉及污水净化技术领域,更具体地,涉及一种利用Janus膜催化臭氧分解装置及Janus膜制备方法,包括臭氧发生装置以及设有进气口的反应容器;进气口设于臭氧发生装置的侧壁;臭氧发生装置与进气口管道连接;反应容器内设有用于催化且包括亲水膜和疏水膜的Janus膜本体;亲水膜面向疏水膜的表面负载有铁锰复合磁性催化剂;反应容器包括存储区和处理区;亲水膜呈圆筒状,圆通内为处理区;疏水膜套于亲水膜外壁,疏水膜外壁与反应容器内壁的区域为存储区;亲水膜底部可通入污水并从顶部排出。催化剂表面可以吸附水分子产生羟基自由基,进而吸附臭氧分子相比于单独臭氧氧化技术增加了羟基自由基的产量,具有反应时间短、效率高的优点。

    一种用于实现电化学法去除废水中重金属的方法

    公开(公告)号:CN113371892B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110592655.2

    申请日:2021-05-28

    IPC分类号: C02F9/06 C02F101/22

    摘要: 本发明公开了一种用于实现电化学法去除废水中重金属的方法,通过连通阳极室和阴极室,废水先通过阳极室,通过电解达到破络的目的,然后再流入阴极室添加高锰酸钾,通过电解原位产生过氧化氢活化高锰酸钾,达到原位生成二氧化锰吸附重金属的目的。由于加入了电解质并进行持续的搅拌和曝气,铬的去除率远超现有技术,通过曲线图可知,与对照组相比,重金属铬的去除率从10%‑20%左右提升到90%左右,最高可达93.21%。

    一种低NDMA生成的饮用水臭氧氧化装置及工艺

    公开(公告)号:CN113716677A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110977765.0

    申请日:2021-08-24

    IPC分类号: C02F1/78 C02F1/44 C02F101/38

    摘要: 本发明属于饮用水消毒的技术领域,更具体地,涉及一种低NDMA生成的饮用水臭氧氧化装置及工艺。装置包括第一制氧机、臭氧发生器、气体浓度分析仪、臭氧分布盘、聚四氟乙烯中空纤维膜和玻璃反应器。工艺包括将臭氧催化剂与水体预混合,向有机玻璃反应器中通入臭氧并使预混合后的水体在聚四氟乙烯中空纤维内流过两个步骤。本发明通过添加臭氧催化剂强化·OH氧化路径,同时限制臭氧分子直接氧化路径的方法对饮用水进行臭氧预氧化,有效地减少NDMA在臭氧氧化过程中的生成量,且同时具有生产成本低廉、维护方便、可多次循环使用、操作简便、无二次污染等优点。

    一种低浓度氨氮污水处理装置及处理方法

    公开(公告)号:CN111807513A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010502015.3

    申请日:2020-06-04

    摘要: 本发明公开了一种低浓度氨氮污水处理装置及处理方法,所述低浓度氨氮污水处理装置包括:进水箱、反应器和末端沉淀池;所述反应器包括好氧Ⅰ区、中间沉淀池、好氧Ⅱ区、缺氧Ⅰ区和缺氧Ⅱ区;所述好氧Ⅱ区的容积与缺氧Ⅰ区和缺氧Ⅱ区的容积之和的比为15∶30~40;所述末端沉淀池设有排水管、污泥回流管和用于排出污泥的第二污泥管,所述污泥回流管的进口端与末端沉淀池连通,出口端与好氧Ⅱ区的污泥进口连通。本发明的低浓度氨氮污水处理装置在强化好氧区TN去除效果及增加自养脱氮贡献率的同时,在缺氧区富集ANAMMOX细菌,从而构建经济、稳定、高效的新型生物脱氮系统。而且,本发明还能节省曝气、节省商业碳源、有效回收能源以及节省污泥处理费用。

    一种促进硝化细菌活性的方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111807507A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010504053.2

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: C02F3/12 C02F101/16

    摘要: 本发明公开了一种促进硝化细菌活性的方法,所述方法包括如下步骤:S1.接种污泥,启动生物硝化反应器;S2.所述生物硝化反应器稳定运行后,添加金属离子,促进硝化细菌活性;所述金属离子为Fe3+、Cu2+或Mn2+中的一种或几种。本发明通过添加金属离子促进酶活性,有效促进硝化细菌活性,加快污水处理系统氨氮转化速率。该方法具有同时适用于悬浮污泥法SBR工艺和生物膜法生物滤池工艺的优势,还有加快短程硝化反应器启动的优势。另外,还能通过协同金属离子和负载金属氧化物的活性炭,增强电子转移和促进硝化细菌生长。

    一种饮用水或地表水中突发性铍污染的应急处理方法及装置

    公开(公告)号:CN118373503A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410317317.1

    申请日:2024-03-20

    摘要: 本发明涉及一种饮用水或地表水中突发性铍污染的应急处理方法及装置。该方法如下步骤:将含铍废水与混凝剂混合,絮凝、沉淀,得到上清液;采用滤料对所述上清液进行过滤处理,得到滤液;监测所述滤液的铍浓度,当所述滤液的铍浓度小于环境限值时,将所述滤液泵出;当所述滤液的铍浓度大于环境限值时,对所述滤料进行再生处理。本发明实施例的方法通过吸附饱和的锰砂滤料可以在短时间内完成再生,因此可以实现对突发性铍污染水体的持续稳定有效的去除,使处理后出水稳定的低于环境限值,同时因为再生方式是包覆再生而非脱附再生,因此不会产生大量难以处理的含铍废液。