一种磷化氢气体的电化学处理装置及方法

    公开(公告)号:CN106731542B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201611218299.3

    申请日:2016-12-26

    IPC分类号: B01D53/32

    摘要: 本发明公开了一种磷化氢气体的电化学处理装置及方法,装置包括反应室,还包括:水平设于所述反应室内的至少一层气体扩散阳极,底层气体扩散阳极的下方为气体加压室、上方为电化学吸收室;设于所述电化学吸收室内的网状阴极和曝气装置,所述网状阴极与气体扩散阳极通过导线外接电源;以及设于所述气体加压室上的进气口,该进气口的外接管路上设置气体加压设备。通过加压气泵将磷化氢尾气压入气体加压室中,透过气体扩散阳极,在阳极/电解液界面被氧化成磷酸盐,剩余磷化氢溶入电解液中,进入电解液中的磷化氢进一步被氧化,实现磷化氢完全吸收降解。

    一种磷化氢气体的电化学处理装置及方法

    公开(公告)号:CN106731542A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611218299.3

    申请日:2016-12-26

    IPC分类号: B01D53/32

    CPC分类号: B01D53/326

    摘要: 本发明公开了一种磷化氢气体的电化学处理装置及方法,装置包括反应室,还包括:水平设于所述反应室内的至少一层气体扩散阳极,底层气体扩散阳极的下方为气体加压室、上方为电化学吸收室;设于所述电化学吸收室内的网状阴极和曝气装置,所述网状阴极与气体扩散阳极通过导线外接电源;以及设于所述气体加压室上的进气口,该进气口的外接管路上设置气体加压设备。通过加压气泵将磷化氢尾气压入气体加压室中,透过气体扩散阳极,在阳极/电解液界面被氧化成磷酸盐,剩余磷化氢溶入电解液中,进入电解液中的磷化氢进一步被氧化,实现磷化氢完全吸收降解。

    一种电化学辅助化学吸收磷化氢气体的方法及装置

    公开(公告)号:CN107224863B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN201710575810.3

    申请日:2017-07-14

    IPC分类号: B01D53/78 B01D53/32 B01D53/96

    摘要: 本发明公开了一种电化学辅助化学吸收磷化氢气体的方法及装置,方法包括如下步骤:(1)通过加压气泵将磷化氢尾气压入气体加压室中,磷化氢气体透过气体扩散阳极后进入气体吸收室并融入硫酸铜与离子液体的混合液中,磷化氢与硫酸铜反应生成磷酸盐和铜单质;(2)空气通过气体扩散阴极扩散至阴极电极表面,氧气组分在阴极负电势作用下与阳极传递的质子结合还原成双氧水,进一步氧化截留溶于电解液中的残余磷化氢气体,实现磷化氢完全吸收降解;同时铜单质在双氧水和硫酸的作用下重新生成硫酸铜,再次参与磷化氢的吸收。本发明实现磷化氢完全吸收降解,吸收磷化氢产生的铜单质在双氧水和硫酸的作用下重新生成硫酸铜,再次参与磷化氢的吸收。

    一种磷化氢气体的电化学处理装置

    公开(公告)号:CN206535394U

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201621440128.0

    申请日:2016-12-26

    IPC分类号: B01D53/32

    摘要: 本实用新型公开了一种磷化氢气体的电化学处理装置,装置包括反应室,还包括:水平设于所述反应室内的至少一层气体扩散阳极,底层气体扩散阳极的下方为气体加压室、上方为电化学吸收室;设于所述电化学吸收室内的网状阴极和曝气装置,所述网状阴极与气体扩散阳极通过导线外接电源;以及设于所述气体加压室上的进气口,该进气口的外接管路上设置气体加压设备。通过加压气泵将磷化氢尾气压入气体加压室中,透过气体扩散阳极,在阳极/电解液界面被氧化成磷酸盐,剩余磷化氢溶入电解液中,进入电解液中的磷化氢进一步被氧化,实现磷化氢完全吸收降解。

    一种提高CO2合成PHB产量的变压反应装置及方法

    公开(公告)号:CN117778182A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311586638.3

    申请日:2023-11-24

    摘要: 本发明公开了一种提高CO2合成PHB产量的变压反应装置及方法,涉及微生物合成领域,装置包括合成系统、压力系统和电刺激系统;合成系统包括主反应器和电磁搅拌器,电磁搅拌器抵接于主反应器底部;且压力系统安装在主反应器上方监测主反应器内的压力数据;电刺激系统包括阴极和阳极,阴极一端位于主反应器外部,阴极另一端延伸至主反应器内部;阳极一端位于主反应器外部,阳极另一端延伸至主反应器内部。方法包括启动前阶段、接种阶段、繁殖阶段、PHB累积阶段、细胞破灭阶段和PHB收集阶段。本发明通过非常规加压的方式提高了CO2的溶解度,同时采用电刺激方式提高了微生物生长速率,从而能够进一步提高PHB的合成产量。

    一种重金属络合物废水处理和重金属同步回收装置及方法

    公开(公告)号:CN117658286A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311678749.7

    申请日:2023-12-07

    摘要: 一种重金属络合物废水处理和重金属同步回收装置及方法,所属水处理领域,本装置包括反应器、电源、阳极蓄水池和阴极蓄水池;电源与反应器连接;反应器包括阳极室、阳离子交换膜和阴极室;阳极室和阴极室关于阳离子交换膜对称布置;阳极蓄水池的出水口和进水口均与阳极室连接;阴极蓄水池的出水口和进水口均与阴极室连接;阳极室和阴极室均由有机玻璃板、电极和腔室组成,电极容纳在腔室中,有机玻璃板连接在电极上远离阳离子交换膜的一侧;阳极室的电极为石墨板与Co负载钛电极组成的复合阳极,阴极室的电极为石墨板与Pd负载聚丙烯腈基碳纤维电极组成的复合阴极。本发明能够实现重金属络合物的有效快速破络和重金属离子的高值回收。

    一种电催化还原-氧化反应装置及其应用

    公开(公告)号:CN117065688A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311048240.4

    申请日:2023-08-18

    摘要: 本发明属于有机废水降解领域,具体涉及一种电催化还原‑氧化反应装置及其应用。该装置包括反应器(4)、电源(12)、蠕动泵(3)、进水池(1)和出水池(11),其特征在于,所述反应器(4)由质子交换膜分隔为阴极室和阳极室;所述阳极室包括石墨片(9)和Sn‑Sb‑Ag修饰的三维陶瓷粒子电极(8),所述阴极室包括钛片(5)和Pd‑In修饰的三维陶瓷粒子电极(6)。在使用过程中水中全/多卤代有机物首先在阴极室发生还原反应进行脱卤,然后再进入阳极室发生氧化反应进行降解,有利于实现全/多卤代有机物安全、高效协同矿化。

    一种定向降解调控的双面电催化膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116874034A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310712979.4

    申请日:2023-06-15

    摘要: 本发明属于全氟化合物降解技术领域,具体涉及一种定向降解调控的双面电催化膜及其制备方法和应用。本发明中双面电催化膜包括陶瓷膜基底以及分别设置于所述陶瓷膜基底两侧的Pd‑rGO复合膜阴极层和Re‑Ti4O7复合膜阳极层;所述所述Re‑Ti4O7复合膜阳极层中的Re‑Ti4O7是稀土元素改性Magnéli相的Ti4O7。本发明构建的以Janus电催化陶瓷膜为核心的电化学还原‑氧化接力降解体系,使全氟化合物依次发生还原脱氟、氧化降解反应,从而可以实现PFASs降解路径的定向调控,有利于PFASs深度/完全脱卤和矿化。