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公开(公告)号:CN103641214A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310664735.X
申请日:2013-12-10
Applicant: 北京科技大学 , 北京麦尔得科技有限公司
IPC: C02F1/48 , C02F1/72 , C02F101/20
Abstract: 一种利用超导HGMS-FeOOH耦合工艺处理重金属废水的方法,属于资源与环境领域。采用超导HGMS-FeOOH耦合工艺处理重金属废水,比单独采用吸附技术操作简单,处理效率高。结果表明,在最佳工艺参数条件下,采用超导HGMS-FeOOH耦合工艺处理效果好,在FeOOH投加量范围为0.1-0.9g/ml,磁场梯度范围为3-5T,静置时间范围为1-15分钟,反应槽直径d/磁场发生器与反应槽壁距离i不大于3的条件下即可从高浓度含砷废水中使砷离子去除率达到77.12%以上。处理前无需预处理,不调节废水pH值。在超导HGMS-FeOOH耦合工艺条件下FeOOH的饱和吸附量为6.5-7.5mg/g,可根据废水含砷离子浓度特点适当调整工艺参数。
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公开(公告)号:CN102115237A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201110029021.2
申请日:2011-01-27
Applicant: 北京科技大学 , 北京麦尔得科技有限公司
IPC: C02F1/52
Abstract: 一种处理焦化废水用的含硼聚硅酸硫酸镁铁(PFMSSB)复合絮凝剂,属于环保工程领域。其特征在于含硼聚硅酸硫酸镁铁的摩尔比为Fe/Si=0.8~2.5,Mg/Fe=0.3~1.5,B/Si=0.2~0.4,絮凝剂的配制方法如下:称取一定量硅酸钠,加蒸馏水配成含SiO2质量百分比为2%~3%的溶液,用硫酸和氢氧化钠调节其pH,使活化pH值为2~3,室温下聚合10~30min;然后按摩尔比加入硫酸铁、硫酸镁和四硼酸钠,并在搅拌器中搅拌10~30min后静置,待熟化24小时后得到目标絮凝剂。在絮凝预处理中,PFMSSB投加量最低,仅为1-3ml/L,处理时可以不调废水pH值。处理后出水的浊度去除率为96.2%,COD去除率为43.9%,COD质量浓度
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公开(公告)号:CN110436697B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910644597.6
申请日:2019-07-16
Applicant: 北京科技大学 , 北京麦尔得科技有限公司
IPC: C02F9/12
Abstract: 本发明提供一种物化‑超导HGMS耦合工艺净循环水系统阻垢方法,属于水处理技术领域。该方法首先,调节循环水的pH,使水中的钙、镁等离子形成沉淀的形式析出。然后投加自行研制的高效复合絮凝剂,将析出的微小晶体颗粒捕获并形成小絮凝体。最后已形成小絮凝体的循环水进入超导高强磁分离系统使絮凝体迅速长大与水分离而将所形成的垢体全部脱除。该方法中的超导HGMS技术所提供的高强磁场具有循环水中成垢离子的缔合作用,防止其结晶析出在设备及管路表面成垢,而且还具有使离子以晶体形式析出过程中发生晶格歪曲和形貌改变的作用,因此,即使离子以晶体形式析出也不会在设备表面附着形成硬垢。该方法硬度去除率最高可达到75%,阻垢效果明显。
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公开(公告)号:CN103641215B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201310664861.5
申请日:2013-12-10
Applicant: 北京科技大学 , 北京麦尔得科技有限公司
Abstract: 一种利用超导HGMS-负载Fe吸附耦合工艺处理重金属废水的方法,属于资源与环境领域。结果表明,采用超导HGMS-负载Fe0吸附耦合工艺的最佳工艺参数为:负载Fe0吸附材料投加量范围为0.1-0.9g/ml,磁场梯度范围为3-5T,静置时间范围为8-15分钟,反应槽直径d/磁场发生器与反应槽壁距离i小于3,高浓度含砷废水中脱除砷4838.17mg/L,废水中砷离子去除率达到97.92%。操作方法如下:向重金属废水中投加适量负载Fe0吸附材料后搅拌均匀,将废水注入放置入超导高梯度磁场中反应槽内,静置一段时间即可。处理前无需预处理,不调节废水pH值。在超导HGMS-负载Fe0吸附耦合工艺条件下负载Fe0吸附材料的饱和吸附量为6.5-8.5mg/g,可根据废水含砷离子浓度特点适当调整工艺参数。
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公开(公告)号:CN103641216A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310665185.3
申请日:2013-12-10
Applicant: 北京科技大学 , 北京麦尔得科技有限公司
Abstract: 一种利用超导HGMS-NZVI耦合工艺处理重金属废水的方法,属于资源与环境领域。结果表明,采用超导HGMS-NZVI耦合工艺的最佳工艺参数为:NZVI投加量范围为0.05-0.5g/ml,磁场梯度范围为3-5T,静置时间范围为1-15min,反应槽直径d/磁场发生器与反应槽壁距离i小于3。高浓度含砷废水中脱除砷4878.62mg/L,废水中砷离子去除率达到99.56%。操作方法如下:向重金属废水中投加适量NZVI搅拌均匀,将废水注入放置入超导高梯度磁场中反应槽内,静置一段时间即可。处理前无需预处理,不调节废水pH值。在超导HGMS-NZVI耦合工艺条件下NZVI的饱和吸附量为16-18mg/g(1gNZVI吸附的砷离子量),可根据废水含砷离子浓度特点适当调整工艺参数。
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公开(公告)号:CN103121770A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201310018385.X
申请日:2013-01-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种利用超导HGMS技术处理废弃物的分离提纯装置,属于资源与环境领域。三种装置反应过程相同,废水进入反应池,停留一定时间,吸附装置以一定转速转动,与废水充分接触。解吸过程中,对于装置一,吸附装置反应一段时间后被提升并移动到解吸室中解吸,另一组吸附装置移出下放到反应池继续处理废水;对于装置二和装置三,吸附装置不必提升,装置二中吸附装置同步移动,装置三中反应池和吸附装置同步移动。采用真空吸附,微波解吸等方法进行解吸。这种处理方法不仅充分利用吸附材料和高梯度磁分离技术,加强了吸附效果,而且避免了超导磁体停运一段时间以取下、解吸、安装吸附装置,然后再激发磁体。从而节约时间、降低成本、提高了处理效率。
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公开(公告)号:CN103111367A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310035277.3
申请日:2013-01-30
Applicant: 北京科技大学 , 北京麦尔得科技有限公司
IPC: B03C1/025
Abstract: 本发明属于资源、环保工程领域,具体涉及一种超导高梯度磁分离技术分离回收提钒废渣有价物质的方法,由于钠化提钒渣水浸之后的废渣中存在部分钒元素,同时还有大部分的氧化铁可以回收利用,该方法通过高梯度磁分离技术可最大化的回收利用提钒废渣中的有价元素。该技术在不改变原有的基本工艺的前提下,在钠化提钒渣在水浸的同时,将钠化提钒渣水浸溶液通过超导高梯度磁场,充分利用钒渣中各物相的化学成分及其物理性质的差异,利用磁分离技术回收其中的有价物质,其中回收物中的Fe2O3含量可以达到56%,其中附含V2O54%左右,可以回用于转炉冶炼,减耗、增效。
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公开(公告)号:CN102674618A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201110058353.3
申请日:2011-03-10
Applicant: 北京科技大学 , 北京麦尔得科技有限公司
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明涉及一种生物膜生物强化焦化废水高效处理方法,包括采用厌氧生物滤池-三相好氧生物循环流化床耦合工艺处理焦化废水,分为挂膜期和正式运行期;在挂膜期,首先在厌氧生物滤池-三相好氧生物循环流化床耦合工艺反应器内加入膜支撑载体,然后投加睾丸酮丛毛单胞菌(Comamonas testosteroni)CGMCC No.4630进行挂膜,挂膜完成后在系统内形成生态岛系统。经过本发明工艺的处理,焦化废水COD去除率可达到94%以上,NH3-N去除率达到98%以上,出水能达到国家污水排放标准(GB9878-1996)的一级排放标准和回用标准,能够实现废水100%回用。
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公开(公告)号:CN101597125B
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200910089207.X
申请日:2009-07-09
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明涉及一种生物膜法废水处理工艺,属于环境保护和难降解工业废水处理领域,主要处理焦化废水,同样适用于处理高COD、高氨氮的工业废水,能够实现高效去除COD和高效脱氮。所用反应器包括:厌氧生物滤池、好氧生物流化床、缺氧生物滤池和沉淀池。经预处理的焦化废水依次通过厌氧生物滤池进行水解酸化、通过好氧生物流化床进行氧化,然后通过缺氧生物滤池进行过滤,再通过沉淀池去除悬浮物,沉淀池出水部分直接排放,部分用于回流至厌氧生物滤池。出水COD去除率达到90%以上,氨氮去除率达到95%以上,其余指标均达到国家排放标准(GB8978-1996)一级标准。该处理工艺具有较高的水力负荷和抗冲击负荷的能力,且占地面积较少。
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公开(公告)号:CN110436696A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910642703.7
申请日:2019-07-16
Applicant: 北京科技大学 , 北京麦尔得科技有限公司
IPC: C02F9/12
Abstract: 本发明提供一种物化-超导HGMS耦合工艺净循环水系统生物粘泥控制方法,属于水处理技术领域。该方法首先向循环水中添加无机高效复合絮凝剂,使循环水中菌胶团会同细小微纳米颗粒从水溶胶中破乳形成矾花,产生絮凝效果,然后絮凝后的水通过超导高梯度磁分离系统,控制磁场强度及流速,产生强大磁絮凝作用使絮体迅速长大,从而让循环水中的菌胶团包裹微纳米级颗粒从水中迅速分离脱除,同时具有杀菌灭藻功能,达到深度净化水质的目的。该方法可从源头避免冷却设备及管路表面生物粘泥的滋生与附着,从而可避免污垢生成而影响换热效果,同时有效避免污垢及垢下腐蚀的产生,保障生产正常运行;稳定水质,提高浓缩倍数,节水、节能。
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