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公开(公告)号:CN102616916B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201210121989.2
申请日:2012-04-25
Applicant: 南开大学
IPC: C02F1/78
Abstract: 一种通过引入纳米TiO2催化剂控制饮用水臭氧氧化过程中溴酸盐生成量的方法,并避免现有的向水中添加化学药剂控制溴酸盐的方法给饮用水安全可靠性带来的负面效应。经常规处理后的沉后水直接进入纳米TiO2催化床进行臭氧接触和催化臭氧氧化,或是沉后水在一级纳米TiO2催化床进行臭氧接触和催化臭氧氧化后,仍含有臭氧的水继续进入二级纳米TiO2催化床进行催化反应。接触氧化时间为10-20min。本发明的优点是:纳米TiO2具有显著减少臭氧氧化过程中溴酸盐生成量的效能,对高溴离子浓度水臭氧氧化过程中溴酸盐生成量的控制效能也很显著,并能提高单独臭氧氧化对三卤甲烷生成势及DOC的降低效能,且不会对饮用水水质产生其他毒副作用。
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公开(公告)号:CN102616916A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210121989.2
申请日:2012-04-25
Applicant: 南开大学
IPC: C02F1/78
Abstract: 一种通过引入纳米TiO2催化剂控制饮用水臭氧氧化过程中溴酸盐生成量的方法,并避免现有的向水中添加化学药剂控制溴酸盐的方法给饮用水安全可靠性带来的负面效应。经常规处理后的沉后水直接进入纳米TiO2催化床进行臭氧接触和催化臭氧氧化,或是沉后水在一级纳米TiO2催化床进行臭氧接触和催化臭氧氧化后,仍含有臭氧的水继续进入二级纳米TiO2催化床进行催化反应。接触氧化时间为10-20min。本发明的优点是:纳米TiO2具有显著减少臭氧氧化过程中溴酸盐生成量的效能,对高溴离子浓度水臭氧氧化过程中溴酸盐生成量的控制效能也很显著,并能提高单独臭氧氧化对三卤甲烷生成势及DOC的降低效能,且不会对饮用水水质产生其他毒副作用。
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