多羟基亚铁络合物还原体系及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102616913B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201210081751.1

    申请日:2012-03-26

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于环保工程技术领域,具体为一种多羟基亚铁络合物还原体系的制备方法和应用。本发明在无氧的亚铁盐水溶液中,逐滴加入碱性物质,并进行搅拌反应,通过调节亚铁离子与氢氧根离子不同的摩尔比以及阴离子种类和含量,使亚铁与全部氢氧根结合,形成多羟基亚铁络合物FHC;然后在其中加入硝酸银溶液以及分散剂和保护剂,构成Ag/FHC还原体系,大大提高了FHC的还原能力。Ag/FHC还原体系还原活性高,反应速率快,投加方便,可用于含多种难降解污染物的废水的处理。

    强化多羟基亚铁化合物处理废水的方法

    公开(公告)号:CN103241824A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201210067117.2

    申请日:2012-03-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种强化多羟基亚铁化合物处理废水的方法,将亚铁盐溶解于抗坏血酸稀溶液中,利用分散剂、碱性溶液、铜盐处理得到强化多羟基亚铁化合物,然后利用该化合物对废水进行处理并取样分析。与现有技术相比,本发明还原活性高,分散性好,比表面积大,能够还原转化废水中的难降解毒害性污染物,提高废水可生化性,另外价格较为低廉,用量较少,处理成本较低。

    利用新生态亚铁还原预处理工业废水的方法

    公开(公告)号:CN102627360A

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201210070040.4

    申请日:2012-03-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于环境保护技术领域,具体为一种利用新生态亚铁还原预处理工业废水的方法。本发明在催化剂的作用下利用酸性废水与零价铁反应,产生大量高活性的新生态亚铁,并消除废水的酸性,提高废水pH值,再按照一定的比例与碱性废水混合,使新生态亚铁离子在碱性条件下形成高反应活性的结构态亚铁络合物,利用废水中的阴阳离子和添加催化剂,提高结构态亚铁的还原性能,并通过投加微量氧化剂,发挥残余亚铁的催化氧化作用,改变亚铁结构形态,并提高其混凝沉淀效果。本发明通过利用酸性废水制备新生态亚铁,发挥零价铁及其亚铁的还原作用,同步处理了酸性废水和碱性废水,实现以废治废,节省处理成本。

    多羟基结构态亚铁化合物的制备及用于废水还原预处理

    公开(公告)号:CN102060334A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010553595.5

    申请日:2010-11-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 一种多羟基结构态亚铁化合物的制备及其在废水还原预处理中的应用。将一定量的亚铁盐溶解于不含溶解氧的水中;然后向上述溶液中逐渐滴加无氧碱性溶液,边滴加边搅拌,通过控制亚铁离子和氢氧根的摩尔比,即可生成结构态亚铁沉淀物(FHC)。本发明制备的FHC还原活性高,且与污染物反应速率快,能迅速还原转化废水中的毒害性污染物,溶解态亚铁转化为结构态羟基亚铁后能明显提高亚铁的还原性能。FHC用于废水还原预处理适应pH范围广,在pH为4~10的范围内都能取得良好的效果。另外FHC比催化铁填料投加方便,废水处理工艺运行管理维护简单,成本低廉,适用于大规模工业废水的还原预处理。

    铁内电解与生物耦合的一体化脱氮除磷方法

    公开(公告)号:CN101306904A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810040164.1

    申请日:2008-07-03

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种铁内电解与生物耦合的一体脱氮除磷方法。具体步骤为:铁内电解床的制备,铁内电解-SBR脱氮除磷系统活性污泥的驯化,铁内电解-SBR脱氮除磷系统的正式运行:向驯化好后的污泥中加入待处理废水,废水的加入量为SBR反应器体积的30-50%,进水时间为0.3-0.6h,并根据废水性质,控制污泥质量浓度(MLSS)为3~5g/l;进水完毕后进行曝气反应,根据废水性质控制曝气时间为2~4h,溶解氧浓度为3~4mg/l;曝气结束后,启动搅拌设备,进行反硝化反应,根据进水氨氮浓度控制搅拌时间为1~2h;关闭搅拌设备,进入沉淀阶段,沉淀时间为50-70分钟;从出水口排出上清液,排水量与混合液进水量相同;所得出水达到一级排放标准。本发明占地小,成本低廉,使用方便。

    一种原位生长的铜纳米片电催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119465258A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411884347.7

    申请日:2024-12-20

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种原位生长的铜纳米片电催化剂及其制备方法与应用,将泡沫金属浸泡于铜盐溶液中,反应得到原位生长于泡沫金属上的铜纳米片阵列电催化剂,其中,所述泡沫金属选用比铜活泼的金属。与现有技术相比,本发明的原位生长策略避免了使用粘合剂,制备得到的原位生长于泡沫铁上规则排布的铜纳米片阵列结构有利于加速催化反应的扩散传质、加速累积气泡的快速脱附以及具有大的比表面积,从而使得活性位点充分暴露,提高反应动力学,可有效提高催化活性和稳定性。

    一种用于矿井水处理的电容脱盐电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115925062B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202211204251.2

    申请日:2022-09-29

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 吴德礼 徐龙乾

    Abstract: 本发明涉及一种用于矿井水处理的电容脱盐电极材料及其制备方法与应用,该电极材料采用以下制备方法制备得到:(1)取活性炭粉末加入硝酸溶液中,进行反应,然后过滤、洗涤,再经干燥得到改性活性炭粉末;(2)取阳离子表面活性剂分散于脱氧去离子水中,然后加入二价铁盐和三价铁盐,得到混合液,将混合液的pH调节至碱性,再加入步骤(1)中所得改性活性炭粉末,进行老化反应,再经洗涤、过滤、干燥、研磨、过筛得到磁性碳粉末,即为目的产物。该磁性碳粉末用于矿井水脱盐。与现有技术相比,本发明电极材料颗粒不易聚集沉降,电极材料和电解液分离方便,使用本发明磁性碳流动电极浆液对矿井水进行脱盐,脱盐效率高,且提高了FCDI系统的稳定性。

    一种强化农村厕所粪便厌氧消化的方法

    公开(公告)号:CN113087332B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202110251572.7

    申请日:2021-03-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种强化农村厕所粪便厌氧消化的方法,该方法为:向农村厕所粪便厌氧消化系统的反应器中投加铁镍羟基络合物,之后进行厌氧消化反应。与现有技术相比,本发明采用投加铁镍羟基络合物的方法,解决农村厕所粪便厌氧消化过程中存在的氨氮抑制及水解酸化速率缓慢等问题,通过改善厌氧消化环境,提高系统的微生物活性,发挥铁镍协同作用,促进厌氧消化系统的甲烷产量,同时提升系统有机负荷。

    一种循环生态厕所的应急启动系统

    公开(公告)号:CN113336322B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110536552.4

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明涉及一种循环生态厕所的应急启动系统,包括:小型调蓄单元,对生态厕所调蓄池流出的粪污水进行储存和调蓄,处理后的粪污水输送至微生物培养单元;微生物培养单元,与生态厕所调蓄池、小型调蓄单元形成封闭循环,当生态厕所正常运行时,微生物培养单元中的泥水混合物输送至生态厕所调蓄池中进行混合和稀释;当生态厕所需要应急启动时,微生物培养单元的泥水混合物输送至粪污水生物处理系统,提供生态厕所粪污处理优势菌群;微生物培养单元设有在线监测系统,用以提供环境在线监测,密切关注微生物环境和生长状况。与现有技术相比,本发明具有运行和维护简单且价格低廉、确保微生物培养系统在厕所长时间无人使用情况下的运行等优点。

    一种模块式污水处理池体间的活动连接方法

    公开(公告)号:CN113338423A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110535222.3

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明涉及一种模块式污水处理池体间的活动连接方法,包括步骤:1)获取需要连接的两个模块式污水处理池体的加工厚度;2)针对需要连接的两个模块式污水处理池体,获取两个池体之间需要满足过水流量的连接管道的直径;3)基于模块式污水处理池体的加工厚度和两个池体之间需要满足过水流量的连接管道的直径,在连接管道的两端对称安装尺寸适合的密封翼;4)密封翼安装完毕后,向内弯折密封翼的表面,使密封翼弯折后的尺寸能够通过模块式污水处理池体,进入池体内后,将两个密封翼反转分别贴紧两个池体的内侧池壁。与现有技术相比,本发明具有有效减小模块设备的占地、使用灵活、密封性强等优点。

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