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公开(公告)号:CN119660937A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411614450.X
申请日:2024-11-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种对钝化失活的零价铁进行重新赋活的方法及在废水处理中的应用,具体步骤如下:S1,将零价铁粉末加入废水中搅拌,直至零价铁钝化失活,使用磁铁将钝化失活的零价铁粉末从所述废水中分离出来,用去离子水洗涤钝化失活的零价铁粉末并将其在氮气流下干燥;S2,在湿法球磨机中装填研磨珠,将钝化零价铁粉末和纯乙醇加入湿法球磨机中,使用循环水冷系统控制湿法球磨机的球磨室温度为8‑12℃,所述球磨转速为1900‑2100rpm,球磨时间为9‑11min,所述球磨珠的粒径为0.3‑0.5mm,所述球磨珠质量为0.7‑0.8kg;S3,将赋活后的零价铁粉末加入废水中搅拌。
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公开(公告)号:CN117417052B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311743822.4
申请日:2023-12-19
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/70 , B01F33/83 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种机械力化学废水处理设备,包括:中间污水池,具有污水进口和污水出口;至少一个机械力化学反应器,用于通过球磨处理进行废水与纳米零价铁之间的机械力化学反应;分离器,用于对机械力化学反应器处理后的料浆进行固液分离,具有料浆进口、液体出口以及料泥出口,其中,机械力化学反应器具有:反应器壳体,内部形成有反应腔体,具有进料口和出料口;转子,设置在反应腔体内;以及驱动机构,用于驱动转子转动,污水出口与进料口相连通,液体出口与污水进口相连通,料泥出口与进料口相连通,料浆进口与出料口相连通。本发明的废水处理设备能够明显提升废水中重金属的处理效果,加快处理速度,并提高最终的去除率。
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公开(公告)号:CN117417051A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311743815.4
申请日:2023-12-19
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/70 , B01F33/83 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种含镉废水处理方法,其采用高能球磨进行零价铁与镉之间的机械力化学反应,因此,能够保证反应物的充分混合,并确保反应物紧密接触;同时,反应器中的高压环境增加了反应颗粒之间的接触面积,促进了整个界面的扩散,从而显著加速反应。此外,球磨还能够激活、活化零价铁,从而显著提高零价铁的反应活性,实现对镉的高效去除。本发明还提供了相应的含镉废水处理装置。
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公开(公告)号:CN107052328B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710324927.4
申请日:2017-05-10
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种简单稳定高活性铁基材料的制备方法,该制备方法通过控制高浓度铁基材料悬浮液pH值、琼脂稳定及低温固化等系列措施,实现高浓度高活性铁基材料活性在储存运输过程中的稳定及维持。该制备方法依次通过控制pH在7.0‑9.0,通过控制琼脂的投加量,通过低温实现悬浮液快速固化稳定。该制备方法操作简单、成本低廉、安全性高、无二次污染。
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公开(公告)号:CN107032473A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710402956.8
申请日:2017-06-01
Applicant: 同济大学 , 上海中耀环保实业有限公司
CPC classification number: C02F1/705 , C02F1/001 , C02F1/488 , C02F9/00 , C02F2001/007 , C02F2201/002
Abstract: 本发明提供一种流化态分区铁粉处理废水的系统,包括有反应器、分离装置、铁粉清洗装置,反应器内由下至上设有依次连通的刮泥区、初级反应区、一级强化反应区、二级强化反应区、固液分离区,刮泥区进水口与废水进水管路相连通,固液分离区经管路与分离装置相连通,分离装置还分别经管路与废水出水口、铁粉清洗装置相连通,铁粉清洗装置还分别经管路与二级强化反应区、刮泥区出水口、废水进水管路相连通。本发明提供的系统,实现了铁粉与废水的均匀混合搅拌、沉淀及回用的一体化反应分离,解决了铁材料固定床易于钝化板结、传统微米铁处理方法中铁颗粒分布不均且易于流失的缺点,也避免了采用纳米铁成本过高且不易回收的缺陷。
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公开(公告)号:CN103253757B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310180369.0
申请日:2013-05-16
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/70
Abstract: 本发明涉及一种利用纳米零价铁深度处理复杂工业废水的方法。针对目前工业废水成分复杂、污染物浓度高、水质不稳定等问题,本发明采用多级串联的纳米零价铁反应装置对复杂工业废水进行深度处理,其中纳米零价铁在装置内循环使用,在装置间逐级反向回流。本发明根据实际废水所含污染物种数及浓度设置二至五级纳米零价铁反应装置。处理过程中,各级pH通过加酸/加碱控制并使其逐级上升,各级氧化还原电位(ORP)通过投加/回流纳米零价铁控制并使其逐级下降,废水经多级反应/分离后得到有效处理。本发明可逐级分步去除废水中多种污染物,各级反应条件可控,出水水质可稳定达标,同时提高纳米零价铁利用率,适用于各种复杂工业废水深度处理。
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公开(公告)号:CN103232102A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310167568.8
申请日:2013-05-09
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/56
Abstract: 本发明涉及一种加速纳米颗粒悬浮液固液分离的方法,属于废水处理技术领域。本发明为了解决纳米材料处理废水后纳米颗粒难沉降及影响出水水质的问题,提出一种加速纳米颗粒悬浮液固液分离的方法。通过向纳米颗粒悬浮液中投加有机高分子絮凝剂聚丙烯酰胺(PAM,分子式C3xH5xNxOx),在其吸附架桥、网捕卷扫等作用下,经过混合、絮凝阶段,纳米颗粒与PAM形成粒径大、易沉降絮体,加速纳米颗粒沉降,在重力作用下实现固液分离,减少上清液纳米颗粒残留量,并显著降低出水浊度,保证出水水质。本发明操作简单、成本低,适用于含纳米颗粒悬浮液的固液分离,如采用纳米材料进行水污染治理产生的悬浮液。
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公开(公告)号:CN1843982A
公开(公告)日:2006-10-11
申请号:CN200610026118.7
申请日:2006-04-27
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于环境技术领域,具体涉及一种催化铁内电解池后置处理废水的方法。当废水中含有悬浮固体SS≥100mg/L或废水中pH值≥9.0中的1-2种情况时,对废水进行生化预处理过程中,可以将催化铁内电解池置于生化池之后,废水依次经过生化池、沉淀池、催化铁内电解池、混凝沉淀池,使出水水质达到排放标准,采用本发明进行废水处理,可以完全避免催化铁内电解池中铁滤料的结垢现象,从而确保催化铁内电解工艺的水处理效果。催化铁内电解工艺作为难生物降解有机废水的预处理工艺是有效的,本发明使催化铁内电解工艺的应用范围更加广泛,从而推进了工程化实施。
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公开(公告)号:CN119140829B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411597018.4
申请日:2024-11-11
Applicant: 同济大学
IPC: B22F9/04
Abstract: 本发明提供了一种零价铁粉碎的方法,包括:向容器中加入FeS、FeS2、零价铁粉末以及无水乙醇搅拌均匀形成待研磨浆料;在湿法球磨机中装填研磨珠子,将待研磨浆料加入湿法球磨机进行研磨,得到浆料,研磨时间为10‑640min;从湿法球磨机中取出浆料,将浆料放入磁力分离设备进行分离,收集研磨后的零价铁颗粒并使用无水乙醇洗涤;以及将洗涤后的零价铁颗粒置于真空干燥箱中,在低于40℃的温度下进行干燥。
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公开(公告)号:CN113415917A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110701025.4
申请日:2021-06-22
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种耦合表面更新装置的零价铁废水处理系统及处理方法,系统包括过滤装置、表面更新装置、填充有零价铁材料的混合反应池、沉淀分离池和浆体缓冲池,过滤装置设于上游,分别与表面更新装置及混合反应池相互连通,表面更新装置、混合反应池、沉淀分离池和浆体缓冲池依次设置并连通形成大循环回路,混合反应池和表面更新装置之间连通形成小循环回路,表面更新装置包括壳体、动力机构以及与动力机构传动连接的搅拌轴,壳体内设有腔室,腔室中填充有表面更新辅助介质和零价铁材料。与现有技术相比,本发明可以有效去除零价铁表面的钝化膜,保持零价铁材料的高活性及提升材料反应利用率,实现零价铁的高效利用及污染物的高效去除。
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