电Fenton联合反硝化生物滤池处理垃圾渗滤液的反应器及方法

    公开(公告)号:CN112174434B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202011044479.0

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: C02F9/14 C02F103/06

    摘要: 本发明公开了一种电Fenton联合反硝化生物滤池处理垃圾渗滤液的反应器,包括内筒体、中间筒体、外筒体、筒形阳极板、筒形阴极板、粒子电极、反硝化生物滤池填料、曝气装置、空气压缩机、中间穿孔隔板、底部穿孔隔板、沉降斗、水质调节区、布水器、加药泵、反冲洗进水泵、反冲洗进水口、反冲洗进气口、反硝化生物滤池承托层、反冲洗出水口、稳压直流电源;以及电Fenton联合反硝化生物滤池处理垃圾渗滤液的方法。无需额外添加H2O2,筒形折流式结构增大了反应有效接触面积,反硝化生物滤池无需更换填料,将三维电Fenton工艺与反硝化生物滤池工艺结合,可实现对高浓度、难降解的垃圾渗滤液生化出水进行深度处理,实现垃圾渗滤液达标排放,且不产生浓缩液。

    电Fenton联合反硝化生物滤池处理垃圾渗滤液的反应器及方法

    公开(公告)号:CN112174434A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011044479.0

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: C02F9/14 C02F103/06

    摘要: 本发明公开了一种电Fenton联合反硝化生物滤池处理垃圾渗滤液的反应器,包括内筒体、中间筒体、外筒体、筒形阳极板、筒形阴极板、粒子电极、反硝化生物滤池填料、曝气装置、空气压缩机、中间穿孔隔板、底部穿孔隔板、沉降斗、水质调节区、布水器、加药泵、反冲洗进水泵、反冲洗进水口、反冲洗进气口、反硝化生物滤池承托层、反冲洗出水口、稳压直流电源;以及电Fenton联合反硝化生物滤池处理垃圾渗滤液的方法。无需额外添加H2O2,筒形折流式结构增大了反应有效接触面积,反硝化生物滤池无需更换填料,将三维电Fenton工艺与反硝化生物滤池工艺结合,可实现对高浓度、难降解的垃圾渗滤液生化出水进行深度处理,实现垃圾渗滤液达标排放,且不产生浓缩液。

    一种基于垃圾渗滤液深度预处理后的BOD快速检测方法

    公开(公告)号:CN112162072B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202011044482.2

    申请日:2020-09-28

    摘要: 本发明公开了一种基于垃圾渗滤液深度预处理后的BOD快速检测方法,包括以下步骤:S1、稀释处理;S2、水质调节:加入H2SO4调节至酸性,pH值为3~5;S3、Fenton处理:进入三维电Fenton处理区,利用FeSO4·7H2O和H2O2,对渗滤液中难分解的有机物和部分重金属进行分解去除处理;S4、混凝沉淀处理:进入混凝沉淀区进行混凝沉淀处理,而后加入NaOH调pH值至弱碱性后进行混凝沉淀;S5、沸石处理:混凝处理后的上清液,利用处理后的沸石对其进行吸附处理,去除大部分的重金属;S6、仪器检测:使用BOD快速检测仪对深度预处理后的垃圾渗滤液进行检测。通过对高浓度垃圾渗滤液进行深度预处理,能够快速准确地获得垃圾渗滤液处理后的BOD数值,并延长BOD快速检测仪的使用寿命和检测精度。

    一种基于垃圾渗滤液深度预处理后的BOD快速检测方法

    公开(公告)号:CN112162072A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011044482.2

    申请日:2020-09-28

    摘要: 本发明公开了一种基于垃圾渗滤液深度预处理后的BOD快速检测方法,包括以下步骤:S1、稀释处理;S2、水质调节:加入H2SO4调节至酸性,PH值为3~5;S3、Fenton处理:进入三维电Fenton处理区,利用FeSO4·7H2O和H2O2,对渗滤液中难分解的有机物和部分重金属进行分解去除处理;S4、混凝沉淀处理:进入混凝沉淀区进行混凝沉淀处理,而后加入NaOH调PH值至弱碱性后进行混凝沉淀;S5、沸石处理:混凝处理后的上清液,利用处理后的沸石对其进行吸附处理,去除大部分的重金属;S6、仪器检测:使用BOD快速检测仪对深度预处理后的垃圾渗滤液进行检测。通过对高浓度垃圾渗滤液进行深度预处理,能够快速准确地获得垃圾渗滤液处理后的BOD数值,并延长BOD快速检测仪的使用寿命和检测精度。

    一种蒙脱石负载铂催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101916865A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010265881.1

    申请日:2010-08-30

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H01M4/88

    摘要: 本发明提供一种蒙脱石负载铂催化剂的制备方法,属于燃料电池技术领域。本发明先通过离子交换方法将Pt阳离子交换到全氟磺酸树脂插层的蒙脱土层内部,然后通过化学方法将Pt阳离子还原成Pt纳米粒子,再通过氢氟酸将蒙脱土刻蚀成多孔层状结构,并引入碳粉作为导电剂形成具有优异的燃料电池催化反应三相界面的催化剂。本发明所制得的催化剂具有具有稳定性好、氧还原活性高的优点,可广泛作为以氢气和甲醇为燃料的质子交换膜燃料电池的催化剂,其催化活性与稳定性优于英国Jonhson-Matthey公司的商业化Pt/C催化剂,可以替代同类商品化催化剂产品。