一种镀锌废水净水系统及净水方法

    公开(公告)号:CN105541034B

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201610026019.2

    申请日:2016-01-15

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种镀锌废水净水系统及净水方法。镀锌废水净水系统的树脂型粒子电极层位于净水系统的底部,并在树脂内部放置由钛网构成的阴极,在树脂外部放置由不锈钢孔板构成的阳极,阳极和阴极分别与外加电源的正极和负极相连,吸附性生物滤料层位于树脂型粒子电极层的上方,树脂型粒子电极层的下方与溶气配水室相连,溶气配水室内安装有曝气装置和反冲洗装置。本发明的净水方法,包括如下步骤:(1)污水进入溶气配水室;(2)气水混合(3)树脂型粒子电极处理;(4)微生物处理以及物理过滤;(5)出净水。本发明的净水系统先以树脂型粒子电极催化氧化镀锌废水中的难生物降解有机物,提高镀锌废水可生化性,再经微生物处理后排出,解决了镀锌废水难处理的问题。

    一种红外动态同步监测絮体的仿真方法

    公开(公告)号:CN104122830B

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201310148939.8

    申请日:2013-04-26

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于环境保护技术领域,涉及一种红外动态同步监测絮体的仿真方法。该方法包括如下步骤(:1)在混凝反应器7中向废水投加一定量的混凝剂,由三套红外探测装置1进行絮体性状捕捉;(2)将采集到的絮体信号发送至帧捕获器2,获得絮体空间多路信号,传输至移动工作站3,经过信息处理进入到数字转换器4,完成数字信号的高分辨率采样,将结果送至可编程控制器5,完成数字化编辑后再将信号送回移动工作站,经过甄选后将数据传至图形工作站6,在此完成絮体同步仿真模拟,输出絮体仿真模型。通过上述的红外动态同步监测絮体仿真系统的研发可实时采集、存储、模拟絮体的性状,同时实现絮体图像的同步检测控制,实时掌握废水混凝的效果。

    一种赤泥基粒子电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN104276630B

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201310275574.5

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种三维电极反应器的赤泥基粒子电极及其制备方法:由赤泥、页岩、成孔剂、活化剂组成,按重量百分比计,干燥细赤泥颗粒为50‑60%、干燥细页岩为10‑20%、成孔剂为10‑20%、活化剂为10‑20%。利用拜尔法赤泥制备赤泥基粒子电极,不仅可以充分利用拜尔法赤泥中的有效成分,增加铝工业的副产品价值,而且有效开辟出拜尔法赤泥减量化、资源化的新途径,消除其所带来的环境污染问题,减少占地面积。赤泥基粒子电极以拜尔法赤泥为主要原料,产品性能可以达到行业标准,符合当前我国“循环经济,节能减排”的政策。

    一种钢渣基多孔粒子电极
    105.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104276814B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201310275570.7

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02P40/69

    Abstract: 一种钢渣基多孔粒子电极及其制备方法属于废水处理技术领域。本发明是以处理后的钢渣、页岩、成孔剂、活化剂为原料,按一定重量比例混合搅拌均匀,挤压成生料球,进行干燥处理,置于特定温度下加热、活化、焙烧,一段时间后取出,冷却至室温得到成品。本发明制备的粒子电极多孔,具有很大的比表面积、很强的吸附性能、良好的导电性能和催化性能,是一种新型高效的粒子电极。本发明提供的一种钢渣基多孔粒子电极及其制备方法,充分利用工业废弃物—钢渣,既可以变废为宝,又可以减少环境的污染、解决土地占用等问题。

    一种氧化铁皮基粒子电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN104276631B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201310275591.9

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种三维电极反应器的氧化铁皮基粒子电极及其制备方法:由氧化铁皮、页岩、成孔剂、活化剂组成,按重量百分比计,干燥细氧化铁皮颗粒为50-60%、干燥细页岩为10-20%、成孔剂为10-20%、活化剂为10-20%。本发明以氧化铁皮为原料制备粒子电极,开辟了氧化铁皮应用的新途径,实现了最大限度地回收利用工业废弃物,提高了氧化铁皮的综合利用水平,有利于我国工业的可持续发展,对于我国实现固体废弃物“无害化,减量化,资源化”具有现实意义。

    一种气水异向流电生物耦合净水系统及净水方法

    公开(公告)号:CN104118967B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410313885.0

    申请日:2014-07-03

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种气水异向流电生物耦合净水系统及净水方法。异向流电生物耦合净水系统的生物滤料层位于三维粒子电极层下部,三维粒子电极层与生物滤料层通过不锈钢孔板相连接,生物滤料层底部与曝气出水室通过塑料多孔板的形式相连接,曝气出水室接有曝气装置,整个系统的气水异向流动,气体由下而上,水由上而下。本发明的净水方法,包括如下步骤:(1)原水进入配水室;(2)电催化氧化;(3)物理过滤、截留;(4)好氧生物处理去除有机物和氨氮;(5)同时,气体在生物滤料层、三维粒子电极层内与由上而下的污水进行充分的接触;(6)出净水。本发明的净水系统其电催化氧化、好氧生物处理耦合在同一反应器内,气水异向流动,水处理中各个阶段相互协同,并且在电催化氧化、物理过滤、好氧处理的相互作用下,达到预定的处理效果,出水水质稳定。

    一种高效降解布洛芬电催化粒子电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN105585079A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610022394.X

    申请日:2016-01-14

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: C02F1/46109 C02F1/4672 C02F2001/46133

    Abstract: 一种高效降解布洛芬电催化粒子电极及其制备方法属于废水处理技术领域。本发明是以处理后的锰系铁合金渣、粘土、成孔剂、活化剂为原料,按一定重量比例混合搅拌均匀,制备混合生料,浸渍于负载剂溶胶中,再烘干、冷却至室温,然后挤压成生料球,进行干燥处理,置于特定温度下加热、活化、焙烧,一段时间后取出,冷却至室温得到成品。本发明制备的高效降解布洛芬电催化粒子电极多孔,具有很大的比表面积、很强的吸附性能、良好的电催化性能,能够高效降解布洛芬。本发明提供的一种高效降解布洛芬电催化粒子电极及其制备方法,充分利用工业废弃物——锰系铁合金渣,既可以变废为宝,又可以减少环境的污染、解决土地占用等问题。

    一种镀镍废水净水系统及净水方法

    公开(公告)号:CN105523626A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610026027.7

    申请日:2016-01-15

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: C02F3/00 C02F2103/16

    Abstract: 本发明公开了一种镀镍废水净水系统及净水方法。镀镍废水净水系统的树脂型粒子电极层位于净水系统的底部,并在树脂顶部放置由钛网构成的阳极,在树脂底部放置由不锈钢孔板构成的阴极,阳极和阴极分别与外加电源的正极和负极相连,吸附性生物滤料层位于树脂型粒子电极层的上方,树脂型粒子电极层的下方与溶气配水室相连,溶气配水室内安装有曝气装置和反冲洗装置。本发明的净水方法,包括如下步骤:(1)污水进入溶气配水室;(2)气水混合(3)树脂型粒子电极处理;(4)微生物处理以及物理过滤;(5)出净水。本发明的净水系统先以树脂型粒子电极催化氧化镀镍废水中的难生物降解有机物,提高镀镍废水可生化性,再经微生物处理后排出,解决了镀镍废水难处理的问题。

    一种高炉冶金渣基粒子电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN104276811B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310275573.0

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02P40/69

    Abstract: 一种高炉冶金渣基粒子电极及其制备方法属于废水处理技术领域。本发明以球磨干燥处理后的高炉冶金渣、页岩、成孔剂、活化剂为原料,按一定重量比例混合搅拌均匀,挤压成生料球,进行干燥处理,置于特定温度下加热、活化、焙烧,一段时间后取出,冷却至室温得到成品。本发明制备的高炉冶金渣基粒子电极多孔,比表面积大,具有很好的吸附性能,是一种新型高效的粒子电极。本发明提供的一种高炉冶金渣基粒子电极及其制备方法,充分利用工业废弃物—高炉冶金渣,既可以变废为宝,又可以减少环境的污染、解决土地占用等问题。

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