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公开(公告)号:CN119330492A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202310877257.4
申请日:2023-07-18
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/78 , B01J23/83 , B01J23/889
Abstract: 一种溶催同步强化催化臭氧氧化反应装置及方法,反应装置包括:溶催同步反应室和溶后催化增强反应室,两室由法兰连接,溶后催化增强反应室底部设有筛板和反冲洗进水口;溶催同步反应室可实现内部循环,所述溶催同步反应室设有进水管、环状布水系统、导流筒、溶催同步催化剂、分离锥桶、收集锥桶和排污口;溶后催化增强反应室包括多级折流第一单元筒、溶后催化增强催化剂、第二单元筒、出水口、尾气排出口;该装置同时还设有法兰和底座等。本发明结合特殊的反应结构设计,采用射流器实现气液混合,并通过射流器环状布水布气系统对其进行进一步的切割,强化溶气效率;对反应器进行合理分区,优化内部空间,优选催化剂粒径,强化气液固三相之间传质,实现溶催同步和溶后催化增强;减少催化剂投加量,降低能耗,强化反应速率,提高臭氧利用率,节省成本。
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公开(公告)号:CN113149180B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110539413.7
申请日:2021-05-18
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/78 , C02F1/72 , B01D53/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明提出一种同步处理石化废水与废气的方法,石化废水与废气经收集、运输及前期常规预处理后,石化废水与废气、空气同时从底部进入主反应区发生以下反应过程:在电流的作用下,石化废水与废气的主要污染物硫化氢等硫化物将被电解生成硫代硫酸盐;在阳极处水经电解生成臭氧,在阴极处氧气经电解生成过氧化氢;硫代硫酸盐及过氧化氢作为臭氧氧化的促进剂使臭氧快速产生大量的羟基自由基,具有强氧化性的羟基自由基将与有机污染物结合实现污染物的降解与去除,最终处理后的出水从上方排出,实现了石化废水中有机污染物与废气中硫化氢的同步去除。
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公开(公告)号:CN107010728B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201710412203.5
申请日:2017-06-05
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种渐变式全程自养脱氮系统及其处理方法。渐变式全程自养脱氮系统的最底层为承托层,其上为电生物降解层,在电生物降解层中沿程自下而上非等间距交替布置主电极阳极板和主电极阴极板,电极板间填充高效催化的三维粒子电极。根据阳极产氧气阴极产氢气原理,设置阴阳两极板距离呈递减式,实现了电生物降解强度的渐变和溶解氧浓度的渐变,使系统内形成好氧‑厌氧不同区域。本发明的处理方法,包括如下步骤:(1)高位水箱中常温低氨氮城市污水进入系统;(2)流经非等间距布置阴阳极的电生物降解层;(3)出水。本发明在渐变式全程自养脱氮系统中实现了亚硝化‑厌氧氨氧化‑反硝化的共生菌种体系,出水水质稳定。
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公开(公告)号:CN107010729B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201710412258.6
申请日:2017-06-05
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种气水异向流渐变式全程自养脱氮系统及其处理方法。系统的最底层为承托层,其上为电生物降解层,在电生物降解层中沿程自下而上非等间距交替布置阴极板和阳极板,电极板间填充高效催化的三维粒子电极。根据阳极产氧气阴极产氢气原理,设置阴阳两极板间距呈递减式,实现了电生物降解强度的渐变和溶解氧浓度的渐变,使系统内形成好氧‑厌氧不同区域。系统中气水异向流动,气体由下而上,水由上而下。本发明的处理方法,包括如下步骤:(1)常温低氨氮城市污水进入系统;(2)流经电生物降解层;(3)出水。本发明在气水异向流渐变式全程自养脱氮系统中实现了亚硝化‑厌氧氨氧化‑反硝化的共生菌种体系,出水水质稳定。
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公开(公告)号:CN105523626B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201610026027.7
申请日:2016-01-15
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/00 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种镀镍废水净水系统及净水方法。镀镍废水净水系统的树脂型粒子电极层位于净水系统的底部,并在树脂顶部放置由钛网构成的阳极,在树脂底部放置由不锈钢孔板构成的阴极,阳极和阴极分别与外加电源的正极和负极相连,吸附性生物滤料层位于树脂型粒子电极层的上方,树脂型粒子电极层的下方与溶气配水室相连,溶气配水室内安装有曝气装置和反冲洗装置。本发明的净水方法,包括如下步骤:(1)污水进入溶气配水室;(2)气水混合(3)树脂型粒子电极处理;(4)微生物处理以及物理过滤;(5)出净水。本发明的净水系统先以树脂型粒子电极催化氧化镀镍废水中的难生物降解有机物,提高镀镍废水可生化性,再经微生物处理后排出,解决了镀镍废水难处理的问题。
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公开(公告)号:CN105502838B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201610026022.4
申请日:2016-01-15
Applicant: 济南大学
IPC: C02F9/14 , C02F1/46 , C02F3/10 , C02F103/16
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种镀铜废水净水系统及净水方法。镀铜废水净水系统的树脂型粒子电极层顶部放置由钛网构成的阳极,底部放置由不锈钢孔板构成的阴极,阳极和阴极分别与外加电源的正极和负极相连,吸附型生物滤料层位于树脂型粒子电极层的下方,吸附型生物滤料层下方安装有曝气装置和反冲洗装置。本发明的净水方法,包括如下步骤:(1)污水进入树脂型粒子电极层上部;(2)通过曝气装置曝气(3)树脂型粒子电极层处理;(4)微生物处理以及物理过滤;(5)出净水。本发明的净水系统先以树脂型粒子电极催化氧化镀铜废水中的难生物降解有机物,提高镀铜废水可生化性,再经微生物处理后排出,解决了镀铜废水难处理的问题。
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公开(公告)号:CN104276625B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201310275588.7
申请日:2013-07-03
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/46
Abstract: 本发明涉及一种三维电极反应器的水渣基粒子电极及其制备方法:由水渣、页岩、成孔剂、活化剂组成,按重量百分比计,干燥细水渣颗粒为50-60%、干燥细页岩为10-20%、成孔剂为10-20%、活化剂为10-20%。本发明的水渣粒子电极多孔,且孔径大,具有很大的比表面积,很强的吸附性、导电性和催化性是一种新型高效的粒子电极,用作废水处理时,能将有机物快速分解为小分子有机物或者彻底矿化,COD去除率大于90%,从而提高废水的可生化性。本发明提供的一种水渣基粒子电极及其制备方法,充分利用工业废弃物——水渣,既可以变废为宝,又可以减少环境的污染、解决土地占用等问题。
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公开(公告)号:CN105565602A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610022409.2
申请日:2016-01-14
Applicant: 济南大学
IPC: C02F9/14 , C02F1/48 , C02F3/30 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/36
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/46 , C02F1/48 , C02F1/488 , C02F3/301 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,涉及一种处理低温环境下双氯芬酸废水的装置及其处理方法,装置的阴极棒(13)通过阴极线(2)与直流电源(1)连接,阳极片(14)与电磁场发生装置的螺旋线圈(11)的上端连接,电磁场发生装置的螺旋线圈(11)的下端通过阳极线(3)和滑动电阻(22)与直流电源(1)连接。本发明结构简单,安排紧凑,通过对低温条件下双氯芬酸废水的物理、化学及生物处理,达到去除目的。
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公开(公告)号:CN105502836A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610022417.7
申请日:2016-01-14
Applicant: 济南大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,涉及一种处理低温环境下萘普生废水的装置及其处理方法。装置由配水室、厌氧磁力强化生物滤池、电—生物降解反应池、好氧磁力强化生物滤池组成。电—生物降解反应池的阴极板(13)、阳极板(14)串联在好氧磁生物滤料层(5)和厌氧磁生物滤料层(6)的螺旋线圈(11)中间,再与滑动电阻(21)串联,再与直流电源(1)连接。水先后通过配水室、厌氧磁生物滤料层(6)、填充粒子电极层(4)、好氧磁生物滤料层(5)处理,然后排出。本发明安排紧凑,结构简单,通过对低温条件下萘普生废水的物理、化学及生物处理,达到去除目的。
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公开(公告)号:CN105502633A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610022395.4
申请日:2016-01-14
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/00
CPC classification number: C02F3/005 , C02F2003/001 , C02F2003/003 , C02F2203/006 , C02F2301/10
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,涉及一种低温条件下处理布洛芬废水的装置及其处理方法,包括高位水箱(17),高位水箱与溶气配水室(19)连接,溶气配水室通过曝气盘(6)与承托层(16)相连接,承托层上部为填充粒子电极层(4),填充粒子电极层上部通过阴极板(14)与磁性生物滤料层(5)连接,磁性生物滤料层(5)外部被电磁场发生装置的螺旋线圈(11)缠绕,螺旋线圈(11)上下端分别通过阴极线(3)、电—生物降解反应池的阳极板(13)与直流电源(1)相连,在阴极线上设调节滑动电阻(10)调节磁场强度和电流密度。本发明结构简单,安排紧凑,通过对低温条件下布洛芬废水的物理、化学及生物处理,达到去除目的。
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