一种废弃污染生物质资源化利用的方法

    公开(公告)号:CN111410237B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202010386262.1

    申请日:2020-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种废弃污染生物质资源化利用的方法,包括如下步骤:步骤一、采集富镉红麻生物质,取富镉红麻生物质去皮后的茎,清洗、干燥,然后粉碎得到粉末产物;步骤二、将粉末产物浸泡在NaOH溶液中,70‑90℃水浴加热搅拌5‑30min,然后加入浓度为0.15‑0.2mol/L的Bi(NO3)3溶液Fe(NO3)3溶液得到混合液,混合液烘干得到BiFeO3/红麻生物质耦合材料;步骤三、取BiFeO3/红麻生物质耦合材料,在真空管式炉内通入氮气,300‑500℃热解1‑5h,热解后的产物过50‑200目筛子,制得BiFeO3/生物炭磁性复合材料。本发明首针对目前植物修复后废弃红麻生物质的资源化利用及六价铬污染公开了一种安全、经济、高效的废弃生物质资源化利用的方法。

    一种高浓度含盐有机废水催化氧化处理工艺及系统

    公开(公告)号:CN107417010B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201710736826.8

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 针对电镀、湿法冶炼、萃取加工行业工艺过程中产生的含盐的、高浓度的有机污染物的废水处理,本发明公开了一种含盐有机废水高效接触氧化处理工艺及系统,包括以下步骤:(1)将含盐有机废水进行固液分离,调节废水pH为3‑5(2),向废水中加入表面促进剂并充入氧气发生均化反应;(3)均化反应完毕后,加入破络剂、氧化剂以使有机配合物发生氧化破络反应;(4)氧化破络反应完毕将含盐有机废水pH值调节为8‑9使生成的絮凝体共沉淀;(5)反应完毕进行固液分离,得到净化水排放或分类回用。本发明为微生物难降解的高浓度含盐有机废水处理与资源化提出了新途径。

    一种生物炭\铝铁复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107619050B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710737554.3

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 本发明提供了一种生物炭\铝铁复合材料的制备方法,该制备方法使用可控层叠包覆装置制备生物炭\铝铁复合材料,可控层叠包覆装置包括含石墨齿床的均相电镀反应床,还原性基团母液储存罐及喷淋头,反应床电导率传感器及控制器,连接管和泵。生物炭\铝铁复合材料的制备方法在可控层叠包覆装置中进行,包括以下步骤:S1、制备铝铁基母液;S2、制备碳基分散液;S3、制备还原性基团母液;S4、将铝铁基母液与碳基分散液混合搅拌后得到混合液,对混合液过滤得到载铝铁炭载体;S5向载铁碳载体喷洒还原性基团母液以得到生物炭\铝铁复合材料。该生物炭\铝铁复合材料的制备方法具有过程可控、无二次污染的优点。

    一种新型生物炭\铝铁复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107619050A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710737554.3

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 本发明提供了一种新型生物炭\铝铁复合材料的制备方法,该制备方法使用可控层叠包覆装置制备生物炭\铝铁复合材料,可控层叠包覆装置包括含石墨齿床的均相电镀反应床,还原性基团母液储存罐及喷淋头,反应床电导率传感器及控制器,连接管和泵。新型生物炭\铝铁复合材料的制备方法在可控层叠包覆装置中进行,包括以下步骤:S1、制备铝铁基母液;S2、制备碳基分散液;S3、制备还原性基团母液;S4、将铝铁基母液与碳基分散液混合搅拌后得到混合液,对混合液过滤得到载铝铁炭载体;S5向载铁碳载体喷洒还原性基团母液以得到生物炭\铝铁复合材料。该新型生物炭\铝铁复合材料的制备方法具有过程可控、无二次污染的优点。

    一种高浓度含盐有机废水催化氧化处理工艺及系统

    公开(公告)号:CN107417010A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710736826.8

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 针对电镀、湿法冶炼、萃取加工行业工艺过程中产生的含盐的、高浓度的有机污染物的废水处理,本发明公开了一种含盐有机废水高效接触氧化处理工艺及系统,包括以下步骤:(1)将含盐有机废水进行固液分离,调节废水pH为3-5(2),向废水中加入表面促进剂并充入氧气发生均化反应;(3)均化反应完毕后,加入破络剂、氧化剂以使有机配合物发生氧化破络反应;(4)氧化破络反应完毕将含盐有机废水pH值调节为8-9使生成的絮凝体共沉淀;(5)反应完毕进行固液分离,得到净化水排放或分类回用。本发明为微生物难降解的高浓度含盐有机废水处理与资源化提出了新途径。

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