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公开(公告)号:CN103663686A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310559689.7
申请日:2013-11-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺,所述工艺通过水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合装置实现,所述装置由水解酸化池、厌氧池及其中的催化铁填料、好氧池和沉淀池依次连接组成,具体为:污水先通过水解酸化池,控制水力停留时间为2-6小时;水解酸化反应后的出水进入厌氧池,厌氧池内的污泥由好氧池回流而至,回流液带来的溶解氧,破坏了聚磷菌的厌氧释磷环境,催化铁能有效去除溶解氧,同时形成亚铁离子;厌氧池的出水经过好氧池,亚铁离子被氧化成为三价铁离子,与磷酸根离子结合,形成沉淀,达到除磷效果;好氧池出水经过沉淀池的沉淀,出水排放,部分污泥回流至厌氧池。本发明在很大程度弥补了目前生物除磷工艺的局限,应用前景好。
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公开(公告)号:CN104846271A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510201870.X
申请日:2015-04-27
Applicant: 同济大学
IPC: C22C38/00 , C22C33/02 , C02F1/70 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种微粒增强铁基复合材料、球磨制备方法及其应用。该铁基复合材料以单金属铁为母体基质,利用球磨过程在铁基质中均匀穿插硬度较大的微粒增强体。微粒增强体可在球磨过程中作为磨料而加速球磨过程的进行,并且由于微粒增强体在铁体相中的均匀分散,使得微粒增强体和铁界面之间形成许多高反应活性区域,有利于吸附在该区域的有机物得到还原降解。微粒增强体包括石英砂、氧化铝、碳化硼和碳化硅至少一种。该制备方法简单易行,所用材料廉价易得。本发明所提供的微粒增强铁基复合材料还可高效还原降解废水中卤代和硝基有机污染物,处理效果高效稳定,pH适应范围广,材料重复利用率高。
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公开(公告)号:CN104370367A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410562109.4
申请日:2014-10-22
Applicant: 同济大学
CPC classification number: C02F3/28 , C02F1/705 , C02F2101/101 , C02F2103/30
Abstract: 本发明涉及一种催化铁耦合水解酸化预处理含高浓度硫酸根纺织印染废水的方法,催化铁材料加入水解酸化耦合反应池,以固定式或运动式两种方式运行,解决方案包括以下步骤:(1)制备催化铁材料,根据废水的特征和污染物种类制备相应的催化铁材料。(2)设置水解酸化耦合反应池,水解酸化耦合反应池内投加催化铁材料。(3)高浓度SO42-纺织印染废水进入上述放置了催化铁材料的水解酸化耦合反应池,控制水力停留时间为2–10h;进水pH为5.0–10.5。(4)经过催化铁与水解酸化耦合反应池预处理的出水再进行好氧生物处理。本发明是将催化铁材料与水解酸化耦合预处理含高浓度SO42-纺织印染废水,产生增效的协同作用,从而提高废水中SO42-去除率;降低硫化物含量,减小毒害有机物和硫化物对微生物的抑制;并利用铁离子的混凝和改性作用,促进整个生化反应。
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公开(公告)号:CN104846271B
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201510201870.X
申请日:2015-04-27
Applicant: 同济大学
IPC: C22C38/00 , C22C33/02 , C02F1/70 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种微粒增强铁基复合材料、球磨制备方法及其应用。该铁基复合材料以单金属铁为母体基质,利用球磨过程在铁基质中均匀穿插硬度较大的微粒增强体。微粒增强体可在球磨过程中作为磨料而加速球磨过程的进行,并且由于微粒增强体在铁体相中的均匀分散,使得微粒增强体和铁界面之间形成许多高反应活性区域,有利于吸附在该区域的有机物得到还原降解。微粒增强体包括石英砂、氧化铝、碳化硼和碳化硅至少一种。该制备方法简单易行,所用材料廉价易得。本发明所提供的微粒增强铁基复合材料还可高效还原降解废水中卤代和硝基有机污染物,处理效果高效稳定,pH适应范围广,材料重复利用率高。
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公开(公告)号:CN103663686B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201310559689.7
申请日:2013-11-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺,所述工艺通过水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合装置实现,所述装置由水解酸化池、厌氧池及其中的催化铁填料、好氧池和沉淀池依次连接组成,具体为:污水先通过水解酸化池,控制水力停留时间为2-6小时;水解酸化反应后的出水进入厌氧池,厌氧池内的污泥由好氧池回流而至,回流液带来的溶解氧,破坏了聚磷菌的厌氧释磷环境,催化铁能有效去除溶解氧,同时形成亚铁离子;厌氧池的出水经过好氧池,亚铁离子被氧化成为三价铁离子,与磷酸根离子结合,形成沉淀,达到除磷效果;好氧池出水经过沉淀池的沉淀,出水排放,部分污泥回流至厌氧池。本发明在很大程度弥补了目前生物除磷工艺的局限,应用前景好。
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