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公开(公告)号:CN103663654A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310676694.6
申请日:2013-12-11
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及废水处理工艺,尤其涉及一种同步去除水中磷酸盐和铜离子的废水处理工艺及装置。本发明提供了一种同步去除水中磷酸盐和铜离子的废水处理工艺,向废水中投加硫酸亚铁作为混凝剂进行混凝沉淀。本发明还提供了一种同步去除水中磷酸盐和铜离子的废水处理装置。本发明的有益效果是:向废水中投加硫酸亚铁作为混凝剂,采用价格低廉的硫酸亚铁,成本较低,运行简单,去除效率较高,一方面,以废治废,利用废水中固有的金属离子催化剂,高效氧化亚铁后去除磷酸盐;另一方面,同步除铜,在利用金属Cu催化亚铁氧化后,通过共沉淀的方式将其去除。
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公开(公告)号:CN107413186A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710765503.1
申请日:2017-08-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B01D53/78 , B01D53/48 , B01D53/58 , B01D53/76 , B01D2251/10 , B01D2251/108 , B01D2251/60 , B01D2257/306
Abstract: 一种去除抗生素菌渣处理过程中恶臭气体的方法,它涉及抗生素菌渣处理过程中恶臭气体的处理。本发明要解决现有的抗生素菌渣处理过程中以低分子无机和有机硫化物(如硫化氢、硫醇等)和氨类化合物为主要成分的挥发性恶臭气体无法高效处理、且存在环境污染风险等问题。本发明将两个电解池串联,利用电解的方式分别在两个电解池中原位生成高铁酸根和活性氯,然后将恶臭气体依次通过含有高铁酸根和活性氯的电解池,将恶臭污气体去除,即完成。本发明对恶臭气体去除率可达98%左右。
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公开(公告)号:CN105537251A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610130789.1
申请日:2016-03-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B09B3/0083 , B09B5/00
Abstract: 一种抗生素菌渣的处理方法及其应用,它涉及一种抗生素菌渣的处理方法及其应用。本本发明要解决现有的菌渣处理方法存在周期长,处理后尚存环境风险等问题。该方法包括以下步骤:1)将新鲜菌渣置于反应罐中,控制含水量在85-95%之间,搅拌混合均匀;2)将含有菌渣的反应罐放入微波反应器中,利用微波功率为100-900W的微波发生器将其加热至100℃,并保持10分钟;3)反应完成后的抗生素菌渣进行离心分离,将得到的菌渣沉淀烘干。采用本方法可以快速去除菌渣中的抗生素残留,实现菌渣的无害化处理并回收。
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公开(公告)号:CN103663640A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310656419.8
申请日:2013-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: C02F1/52 , C02F1/58 , C02F1/62 , C02F103/16
Abstract: 本发明涉及废水处理工艺,尤其涉及一种同步去除水中磷酸盐和铜离子的废水处理工艺及装置。本发明提供了一种同步去除水中磷酸盐和铜离子的废水处理工艺,向废水中投加硫酸亚铁作为混凝剂进行混凝沉淀。本发明还提供了一种同步去除水中磷酸盐和铜离子的废水处理装置。本发明的有益效果是:向废水中投加硫酸亚铁作为混凝剂,采用价格低廉的硫酸亚铁,成本较低,运行简单,去除效率较高,一方面,以废治废,利用废水中固有的金属离子催化剂,高效氧化亚铁后去除磷酸盐;另一方面,同步除铜,在利用金属Cu催化亚铁氧化后,通过共沉淀的方式将其去除。
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