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公开(公告)号:CN103641202B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310669459.6
申请日:2013-12-12
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于营养失衡难降解有机废水处理的悬浮式生物降解吸附塔。该吸附塔由吸附剂入口、淋洗液入口、气压阀、透气板、多功能吸附剂、空气管、砂石、进水管及淋洗剂出口、底座、吸附剂出口、反应器主体、隔板、出水口、筛网组成;吸附剂入口、淋洗液入口和气压阀在反应器主体的顶部;透气板、多功能吸附剂、空气管、砂石、进水管及淋洗剂出口、隔板和筛网在反应器主体的内部;进水管及淋洗剂出口置于砂石间,空气管置于砂石顶部;吸附剂出口在反应器主体外侧,与空气管的方向相反,置于砂石所在的区域;本发明的有益效果是,该悬浮式生物降解吸附塔对有机废水进行处理时效率高、成本低、操作简单。
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公开(公告)号:CN103613209B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310688671.7
申请日:2013-12-12
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种吸附-生物氧化降解去除石油化工废水难降解有机物的装置。该装置由进水口、安装槽、多功能吸附板、反应器主体、出水口组成;进水口和出水口分别分布在反应器主体的左器壁和右器壁,两个相邻的安装槽交错分布在反应器主体的前器壁和后器壁上,最左侧安装槽距左器壁的距离为15cm;在同一器壁上每两个安装槽之间的距离为30cm;多功能吸附板在反应器主体的内部,安装于安装槽上;多功能吸附板的宽度为反应器主体宽度的六分之五。本发明的有益效果是,该装置对石油化工废水进行处理时效率高、成本低、操作简单。
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公开(公告)号:CN103755037B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310686430.9
申请日:2013-12-12
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种处理高盐缺磷有机化工废水的固定式吸附管反应器。该反应器由活动盖、进水口、气压阀、安装板、固定板、出水口、反应器主体、多功能吸附管、底座组成;进水口的底部与活动盖的顶部相连;气压阀在活动盖的顶部;活动盖的内部带有螺旋纹,与反应器主体相连;安装板和固定板在反应器主体内部的上方,在安装板上带有可与吸附管连接的长度为5cm的空心圆柱,固定板固定于反应器主体上,在固定板上分布有与安装板空心圆柱尺寸一样的孔洞;出水口在反应器主体的外部一侧;底座置于反应器主体下部。本发明的有益效果是,该固定式吸附管反应器对高盐缺磷有机化工废水进行处理时效率高、成本低、操作简单。
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公开(公告)号:CN103626305B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310669498.6
申请日:2013-12-12
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了属于有机废水的深度处理技术领域的一种用于煤化工废水深度处理的吸附-生物降解反应器。该反应器由进水口、空气阀、检查孔、连接棒、整流板、布水板、多功能吸附剂、吸附剂出口、砂石、出水口、砾石、筛网、承托板、反应器主体和吸附剂入口组成。反应器主体由上下两个球面和中间圆柱体组成。进水口、空气阀和检查孔在反应器主体的顶部;连接棒将整流板悬挂在反应器主体的上部,布水板置于整流板下方,砾石填充在反应器主体的底部,砾石上部依次为筛网、砂石、承托板和多功能吸附剂。本发明的有益效果是,该吸附-生物降解反应器对煤化工废水进行深度处理时效率高、成本低、操作简单。
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公开(公告)号:CN103539226B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310525733.2
申请日:2013-10-30
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了属于高浓度有机废水的电化学处理技术领域的一种去除多种难降解有机污染物的多维电极电催化装置。该装置由电解槽、极板卡槽、格栅支架、透水格栅、磁珠、出水口、不锈钢阴极板、负载Pt掺杂CoO-SnO镀SrO膜钛基阳极板、电线、稳压稳流电源和含NiO中间层的负载Ag掺杂CuO-CeO2活性氧化铝粒子电极组成。在电解槽的底部放置磁珠,中下部设有出水口。格栅支架分布在电解槽的四角。在电解槽中共放置4个极板卡槽,每个极板卡槽上均匀设置5个卡位,用于选择合适的间距插入不锈钢阴极板和钛基阳极板。最后将活性氧化铝粒子电极均匀投入阴极板和阳极板之间的空隙中。本发明的有益效果是,该装置对含多种难降解有机化合物废水处理效率高、成本低、操作简单。
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公开(公告)号:CN103539227B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201310525735.1
申请日:2013-10-30
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/461
Abstract: 本发明公开了含CuO中间层的负载Ag掺杂MnO2-CeO2活性氧化铝粒子电极的制备工艺。将AgNO3加到异丙醇中得到溶液A,将处理后的Al2O3加到溶液A中,过滤得到颗粒B和微乳液X,用乙醇洗涤后得到颗粒D;将颗粒D加到X中过滤后得到颗粒F。利用Ce(NO3)2、CuCl2、MnCl2制备溶液B1、B2、B3、B4、B5、C、D、E、F。将颗粒F依次经过溶液B1、B2、B3、B4、B5处理后得到颗粒I。将颗粒I加到溶液C中,过滤后用乙醇洗涤并干燥得到颗粒K。将颗粒K加到溶液D中,过滤后用乙醇洗涤并干燥得到颗粒M。将M加到溶液E中,过滤后用乙醇洗涤并干燥得到颗粒O。将颗粒O加到溶液F中,过滤后用乙醇洗涤,干燥并在580℃条件下焙烧4h,即得到含CuO中间层的负载Ag掺杂MnO2-CeO2活性氧化铝粒子电极。
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公开(公告)号:CN103539229B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201310525762.9
申请日:2013-10-30
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高效去除多种有机化合物的粒子电极及其制备方法。将AgNO3加到异丙醇中得到溶液A,将处理后的Al2O3加到溶液A中,过滤得到颗粒B和微乳液X,用乙醇洗涤后得到颗粒D;将颗粒D加到X中过滤后得到颗粒F。利用Ce(NO3)2、NiCl2、CuCl2、异丙醇和浓盐酸制得溶液B、C、D、E、F。将颗粒F加到溶液B中,过滤得到颗粒I。将颗粒I加到溶液C中,过滤得到颗粒J,用乙醇洗涤干燥,得到颗粒K。将颗粒K加到溶液D中,过滤得到颗粒L,用乙醇洗涤颗粒L,干燥得到颗粒M。将M加到E中,过滤得到颗粒N,用乙醇洗涤颗粒N,干燥得到颗粒O。将颗粒O加到溶液F中,过滤得到颗粒P,用乙醇洗涤颗粒P,干燥并焙烧4h,即得到所需要的粒子电极。
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公开(公告)号:CN104193066A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410479742.7
申请日:2014-09-19
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F9/10
Abstract: 本发明公开了一种高盐高浓度有机废水的处理方法。将Al2(SO4)3·18H2O、CaCl2·6H2O、Ca(OH)2溶于水分别得到溶液A、B、C,将溶液A和溶液B加热混合后得到溶液D,再加入溶液C得到溶液E,熟化后得到溶液F。将丙烯酰胺、丙烯酸、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸溶于水混合,调节pH并通入氮气驱氧后得到溶液G;将过硫酸铵和四甲基乙二胺混合得到溶液H;将溶液G与溶液H混合后得到溶液I,置于紫外光下照射得到溶液J。将待处理废水与溶液F、溶液J搅拌混合得到溶液K,将溶液K离心后取上清液进行加热蒸馏,收集馏出分,即得到处理后的出水。本发明工艺简单,能有效除去有机废水中的有机物和盐分。
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公开(公告)号:CN103553188B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310525763.3
申请日:2013-10-30
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/467
Abstract: 本发明公开了用于高浓度有机废水处理的电催化粒子电极材料及制备工艺。将AgNO3加到异丙醇中得到溶液A,将处理后的A12O3加到溶液A中,过滤得到颗粒B和微乳液X,用乙醇洗涤后得到颗粒D;将颗粒D加到X中过滤后得到颗粒F。利用Ce(NO3)2、MnCl2、SnCl4制备溶液B1、B2、B3、B4、B5、C、D、E、F。将颗粒F依次经过溶液B1、B2、B3、B4、B5处理后得到颗粒I。将颗粒I加到溶液C中,过滤后用乙醇洗涤并干燥得到颗粒K。将颗粒K加到溶液D中,过滤后用乙醇洗涤并干燥得到颗粒M。将M加到溶液E中,过滤后用乙醇洗涤并干燥得到颗粒O。将颗粒O加到溶液F中,过滤后用乙醇洗涤,干燥并在500℃条件下焙烧4h,即得到用于高浓度有机废水处理的电催化粒子电极材料。
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公开(公告)号:CN104058484A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410289056.3
申请日:2014-06-23
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/467
Abstract: 本发明公开了一种用于电-Fenton阴极产生双氧水的三维多孔膜电极及其制备工艺。将乙炔黑前处理得到后物质B,物质B再经过Na2SO4、聚氧乙烯-8-辛基苯基醚、异丙醇、叔丁醇和聚四氟乙烯乳液处理后得到膏状物A;将膏状物A涂抹在处理后的镍网一侧经挤压处理得到物质E;将AgNO3和异丙醇制备成溶液B,将Ce(NO3)2、MnCl2和SnCl4制备成溶液C;将物质B、Na2SO4水溶液、聚氧乙烯-8-辛基苯基醚水溶液、异丙醇、叔丁醇、溶液B、溶液C和聚四氟乙烯乳液制备成膏状物B;将膏状物B涂抹在物质E的另一侧再经挤压、煅烧、冷却后即可得到用于电-Fenton阴极产生双氧水的三维多孔膜电极。
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