-
公开(公告)号:CN102351347B
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201110256781.7
申请日:2011-09-01
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种超高浓度含磷污水的处理方法,属于环境化工水污染控制领域,该方法包括以下步骤:将污水排放到集水井中;待污水中的砂状颗粒自由沉降到池底后,将污水排入调节池中,并向调节池内加入硫酸溶液,当调节池内液体的PH值达到8时,停止加入硫酸溶液;将调节后的污水排入到地下沉淀池中,此步骤中分三个处理阶段:第一阶段,向沉淀池中加入氯化钙;第二阶段,向经第一阶段处理过后的污水中加入过氧化氢;第三阶段,向经第二阶段处理过后的污水中加入复合絮凝剂。由该方法处理的污水的TP、COD均可达标排放,且沉淀产物可用来做涂料及化学肥料,解决了以往含磷污水处理中产生的化学污泥对环境造成二次污染的问题,处理水质达标排放的同时回收利用磷资源。
-
公开(公告)号:CN102634366A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210137139.1
申请日:2012-05-07
Applicant: 东北石油大学
IPC: C10G27/02
Abstract: 本发明公开了一种利用BiOBr光催化剂进行油品脱氮的方法,BiOBr加入到轻质油品中进行光催化反应,其反应温度为5~25℃、反应时间为1~5h、反应时的搅拌速度为100~500r/min。BiOBr的加入量为10~50mg,轻质油品的量为5ml。本发明是向轻质油品中加入BiOBr作为光催化剂进行光催化反应来对轻质油品进行脱氮,BiOBr具有可见光响应的光催化性能,在波长大于420mm的可见光辐照下,初始浓度为140ppm的碱性氮的180min后脱氮率达到76.47%,此种方法节省了相对于以往的脱氮方法所消耗的能源。本发明与现有技术相比具有操作步骤简单、脱氮率高、成本低、节省能源、时间短、效率快等优点。
-
公开(公告)号:CN110819418B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN201911194172.6
申请日:2019-11-28
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种基于太阳能STEP热‑电化学耦合高效脱硫并制氢气的方法。该方法包括如下步骤:(1)对煤炭进行预处理,获得煤粉;(2)将煤粉和固态电解质混合后形成的固态材料置于密闭的电解装置内;和(3)在320‑380℃和1.8‑3.0V下对固态材料电解4‑8h,通过太阳能集热装置提供电解所需的热能,通过光伏电池提供电解所需的电能。本发明首次提出了一种基于太阳能STEP热‑电化学耦合高效脱硫并制氢气方法,方法所需的能量全部来源于太阳能,过程中不需要添加任何额外的能量。
-
公开(公告)号:CN114590859A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210294116.5
申请日:2022-03-24
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明提供了太阳能STEP光‑热‑电耦合处理含油污水的方法,该方法利用太阳能的光‑热效应提供热能,光‑电效应提供电能,在带有阴极和阳极的电解池内对含油污水进行恒电流电解;其中,所述电解池的温度为20~90℃,所述恒电流电解的电流为50~90mA。本发明以太阳能作为绿色能源,由太阳能电化学、光催化以及太阳能热协同作用,在提高太阳能利用率的基础上,进一步优化油田含油污水的反应途径,节约能源的同时,极大地提高了油田含油废水的降解效率。
-
公开(公告)号:CN113816431A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202010559341.8
申请日:2020-06-18
Applicant: 东北石油大学
IPC: C01G49/00
Abstract: 本发明涉及一种高铁酸钾的制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)将二氯异氰尿酸钠与氢氧化钾溶液混合,获得含有次氯酸根的溶液;(2)将步骤(1)获得的溶液中加入可溶解得到三价铁离子的三价铁盐,在15‑20℃下溶解并进行反应,然后将反应后的溶液进行冷冻处理;(3)将冷冻处理后的物料使用第一浓度的氢氧化钾溶液溶解,再加入第二浓度的氢氧化钾溶液,得到高铁酸钾;所述第一浓度为2‑5mol/L,所述第二浓度为10‑13mol/L。本发明采用廉价的二氯异氰尿酸钠替代使用氯气来制备高铁酸钾,降低了生产成本,并且更加绿色环保。该制备方法还可以提高高铁酸钾的产率,并且获得了具有金属光泽的暗紫色高铁酸钾晶体。
-
公开(公告)号:CN110655257A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910976214.5
申请日:2019-10-15
Applicant: 东北石油大学
IPC: C02F9/10 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种苯酚废水处理方法。所述方法包括:(1)通过太阳能聚光集热装置提供的热能对苯酚废水进行汽化以形成苯酚水蒸汽的步骤;和(2)通过光伏电池提供的电能对苯酚水蒸汽进行电解氧化的步骤。本发明首次实现了对蒸汽态苯酚的降解,在蒸汽相中对苯酚进行降解,达到了理想的苯酚降解速率;另外,高含能的激发态下的活化分子可经更少的中间不完全氧化产物氧化为二氧化碳和水,同时产生氢气。本发明在电解期间没有引入其他任何形式的能量,实现了太阳能全光谱的利用,打破了传统光伏法对太阳光利用的局限性,真正的达到了环境友好的目的,在节约能源的基础上实现了苯酚废水的降解,为绿色、高效的工业有机废水的处理提供了新方向。
-
公开(公告)号:CN108588738B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201810586171.5
申请日:2018-06-08
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明涉及一种利用太阳能热‑电耦合降解聚丙烯高效制氢和轻烃的方法,包括如下步骤:(1)制备电解用料:将聚丙烯和电解质混合均匀,制成电解用料;(2)电解:将步骤(1)制得的电解用料放入反应装置中,将电解电极插入电解用料中,然后密封反应装置,利用太阳能集热装置将密封后的反应装置内的温度加热至设定温度,再利用太阳能电池通电,在恒定电流或恒定电压且设定温度下下进行电解;(3)收集氢和轻烃:停止加热和通电,收集气相产物,得到含有氢和轻烃的混合物。该方法可以实现废塑料的绿色、清洁和可持续降解,还可以获得可利用价值高的氢和轻烃。
-
公开(公告)号:CN109756184A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910064303.2
申请日:2019-01-23
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种新型的太阳能电池-太阳能燃料联产循环系统,其包括:电化学单元、用于将太阳能转化成电能以给电化学单元提供电能的光电单元和用于将太阳能转换成热能以调节电化学单元温度的光热单元;电化学单元包括采用串联的方式连接的以熔融碱为电解体系的第一电化学单元和以熔融碳酸盐为电解体系的第二电化学单元;当所述联产循环系统工作时,第一电化学单元的电解体系中还包含三氧化铁和水,第二电化学单元的电解体系中还包含二氧化碳。本发明的高能量多电子转移Fe(III)/Fe(VI)氧化还原太阳能电池-燃料联产循环系统能实现太阳能电池充放电循环过程与太阳能燃料的产出,系统能量完全来自于太阳能,实现了对太阳能的高效利用。
-
公开(公告)号:CN109160662A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811199049.9
申请日:2018-10-15
Applicant: 东北石油大学
IPC: C02F9/10 , H02J7/35 , C02F103/10
Abstract: 本发明实施例公开了一种节能环保油田废水处理系统,依次包括预处理系统、淡化系统和太阳能光-热-电转换系统,所述预处理系统包括沉淀池池、油过滤器,所述太阳能光-热-电转换系统包括光-热单元、光-电单元和电化学单元,所述光热单元包括加热棒,所述光电单元为光电池和太阳能电板,所述电化学单元为电解池,所述加热棒置于所述电解池中,所述太阳能电板与光电池相连,光电池分别与加热棒和电解池的电极相连,本发明实施例处理油田废水时,先调节好太阳能光-热-电转换系统,将油田废水在预处理系统中进行沉淀过滤处理,再引入淡化系统进行浓缩,浓缩后进入电化学单元进行电解处理,本发明实施例处理油田废水具有绿色、节能、环保的优势。
-
公开(公告)号:CN106064855B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610433606.3
申请日:2016-06-18
Applicant: 东北石油大学
IPC: C02F5/02
Abstract: 本发明涉及的是利用超声波与微波协同处理三元复合驱混合垢的方法,这种利用超声波与微波协同处理三元复合驱混合垢的方法为,以地层矿化水配制的硅酸钠溶液体系模拟三元复合驱成垢体系,pH值为10.8,该三元复合驱成垢体系中Ca2+浓度为45 mg/L,Mg2+浓度为15 mg/L,Ba2+浓度为40 mg/L,Al3+浓度为10 mg/L,Si4+浓度为1200 mg/L,上述三元复合驱成垢体系或油田采出液经计量间首先进入超声波除垢仪,在20‑60℃下,采用超声波除垢15min,超声频率为40‑59 kHz,超声强度为70%‑100%;然后采用微波加速垢在污水沉降罐处的聚沉速度,微波功率为400‑1000 W,微波时间3 min。本发明除防垢效果显著提高,生成的垢样质地松散,化学稳定性差,易去除。
-
-
-
-
-
-
-
-
-