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公开(公告)号:CN106698587A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611055799.X
申请日:2016-11-25
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: C02F1/32 , B01J29/06 , C02F101/32
CPC classification number: C02F1/32 , B01J29/061 , B01J35/004 , B01J2229/186 , C02F2101/32 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种利用纳米粉煤灰沸石负载物光催化降解菲和荧蒽的方法,与现有技术相比,本发明的有益效果体现在:以钛酸四丁酯为前驱物,粉煤灰合成沸石为载体,低温负载TiO2,在负载过程中掺杂稀土铈离子提高光催化活性,制备出粉煤灰沸石负载Ce3+‑TiO2光催化剂,对催化剂的结构进行了表征,对水中的菲、荧蒽污染物进行充分降解,并验证其降解效果。本发明易于操作,多环芳烃降解率高,无二次污染,同时保持与水处理的其他工艺高效配合,无冲突,有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106607006A
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201611056151.4
申请日:2016-11-25
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
CPC classification number: B01J20/186 , B01J20/12 , B01J20/14 , C02F1/281
Abstract: 本发明的公开了一种同步脱氮除磷的吸附剂的制备方法,包括以下步骤:1)粉煤灰预处理;2)粉煤灰合成沸石的制备;3)稀土元素改性剂的制备;4)吸附剂的制备。本发明利用粉煤灰合成沸石,在粉煤灰的碱化处理过程中,加入了碱土元素的盐,对粉煤灰合成沸石的性能有所改善;并利用镧和钆两种稀土元素加入乙二醇和聚乙烯吡咯烷酮制成的稀土改性剂对粉煤灰合成沸石进行改性处理,相对于现有技术中单独使用氯化镧进行改性来说,对铵离子和磷的吸附性能大大提升,均达到93%以上,且吸附速率也大大提升,具有很好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN106495365A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611126272.1
申请日:2016-12-09
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
CPC classification number: C02F1/5236 , C02F1/00 , C02F2001/007 , C02F2101/20 , C02F2301/08
Abstract: 本发明公开了一种低温环境下含锑废水的深度处理装置,包含集水池、1号溶药池、一级混凝池、搅拌器、一级沉淀池、2号溶药池、二级混凝池、二级沉淀池和清水池;本发明还公开了应用于低温环境下含锑废水的深度处理装置的工艺。本发明用于含锑废水和受污染河道的深度处理。针对低温等极端条件,采用两级复合混凝法,首先投加硫化钠,混凝反应沉淀,再投加聚合硫酸铁进行混凝反应,经沉淀后出水。本发明处理工艺对水中锑的去除率可达95%以上,可以使出水锑浓度降至0.005mg/L以下,满足《地表水环境质量标准》中的标准限值和我国《生活饮用水卫生规范》要求;具有出水水质好、耐低温能力很强、处理效果稳定、操作简便、产泥量少等优点。
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公开(公告)号:CN106544528B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610956854.6
申请日:2016-10-27
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种从酸洗废水中回收金属镍的方法,属于酸洗废水金属回收技术领域,所述工艺包括以下步骤:(1)给废水中加入浓硝酸,并加热至50‑60℃,生成硝酸镍,冷却至常温后除泥,过滤;(2)给滤液中通入氨水,使废水中的镍全部以离子形式存在;(3)加入10%的氢氧化钠调节废水的pH范围7‑8,使用隔膜式电解槽,收集生成的蓝绿色的沉淀为氢氧化镍;(4)将氢氧化镍干燥后灼烧得到氧化镍,再通过常规的还原工艺,利用氢气或一氧化碳还原得到单质镍。本发明的整个工艺过程设计合理,操作过程简单,成本低,对镍的回收率极高,可以广泛运用在工业生产中酸洗废水的镍回收。
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公开(公告)号:CN106607006B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201611056151.4
申请日:2016-11-25
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
Abstract: 本发明的公开了一种同步脱氮除磷的吸附剂的制备方法,包括以下步骤:1)粉煤灰预处理;2)粉煤灰合成沸石的制备;3)稀土元素改性剂的制备;4)吸附剂的制备。本发明利用粉煤灰合成沸石,在粉煤灰的碱化处理过程中,加入了碱土元素的盐,对粉煤灰合成沸石的性能有所改善;并利用镧和钆两种稀土元素加入乙二醇和聚乙烯吡咯烷酮制成的稀土改性剂对粉煤灰合成沸石进行改性处理,相对于现有技术中单独使用氯化镧进行改性来说,对铵离子和磷的吸附性能大大提升,均达到93%以上,且吸附速率也大大提升,具有很好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN106745972A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611126271.7
申请日:2016-12-09
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/283 , C02F1/5236 , C02F1/56 , C02F11/12 , C02F2001/007 , C02F2301/08
Abstract: 本发明公开了一种含油乳化液废水现场应急深度处理装置及工艺,处理装置包含溶药罐、一级混凝池、搅拌器、一级沉淀池、二级混凝池、二级沉淀池、砂滤池、炭滤池、清水池、污泥浓缩池和污泥干化池;其中,一级混凝池、一级沉淀池、二级混凝池、二级沉淀池、砂滤池、炭滤池、清水池顺次相连;搅拌器安装在一级混凝池和二级混凝池内。本发明处理装置用于乳化液废水和受乳化液污染地表水的深度处理,采用两级复合混凝沉淀法处理工艺,对水中COD和石油类的去除率可达95%以上,出水满足《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中的Ⅲ类标准要求。该工艺具有出水水质好、操作简便等优点,适用于乳化液废水深度处理和受乳化液污染水体的现场应急处理。
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公开(公告)号:CN106745470A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611075410.8
申请日:2016-11-25
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F1/74 , B01J23/10 , C02F101/32
CPC classification number: Y02W10/37 , C02F1/30 , B01J23/10 , B01J35/004 , C02F1/725 , C02F1/74 , C02F2101/327 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种改性粉煤灰沸石负载混合稀土掺杂TiO2催化降解去除蒽的方法,以改性粉煤灰沸石为载体,增加了光催化剂的比表面积,孔隙更加牢固,不易发生坍塌,大大提高了光催化剂的吸附能力,采用由稀土矿石提炼出的混合稀土掺杂TiO2作为光催化剂,混合稀土具有加合催化能力并且较单一稀土化合物成本低廉,使用自制光反应装置,催化降解效率高。本发明对水中的蒽等多芳烃催化降解效率高,成本较低,模拟自然光催化降解,具有良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN106544528A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610956854.6
申请日:2016-10-27
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
CPC classification number: C22B23/0453 , C22B7/006
Abstract: 本发明公开了一种从酸洗废水中回收金属镍的方法,属于酸洗废水金属回收技术领域,所述工艺包括以下步骤:(1)给废水中加入浓硝酸,并加热至50-60℃,生成硝酸镍,冷却至常温后除泥,过滤;(2)给滤液中通入氨水,使废水中的镍全部以离子形式存在;(3)加入10%的氢氧化钠调节废水的pH范围7-8,使用隔膜式电解槽,收集生成的蓝绿色的沉淀为氢氧化镍;(4)将氢氧化镍干燥后灼烧得到氧化镍,再通过常规的还原工艺,利用氢气或一氧化碳还原得到单质镍。本发明的整个工艺过程设计合理,操作过程简单,成本低,对镍的回收率极高,可以广泛运用在工业生产中酸洗废水的镍回收。
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公开(公告)号:CN104828941A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410654568.5
申请日:2014-11-17
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种A2o-BAF组合工艺及装置,该组合工艺包括以下几个运行步骤:1)厌氧释磷,2)缺氧反硝化除磷,3)好氧吸磷,4)沉淀,5)BAF好氧硝化,6)BAF反冲洗。本发明装置将活性污泥系统与生物膜系统有机结合,采用一套厌氧/缺氧/短时好氧-曝气生物滤池(A2o-BAF)组合工艺,利用独立的曝气生物滤池(BAF)完成硝化作用,氨氮去除效果良好;将BAF出水作为硝化液回流到缺氧池,同时增大缺氧池的体积,强化了反硝化除磷作用,改善了总氮和总磷的去除效果;利用短时好氧池完成好氧除磷作用,由于其硝化作用有限,避免了对生物除磷效果的影响。与常规工艺相比,该工艺HRT显著缩短,可实现多种污染物同步去除,具有出水水质好、占地面积小、运行成本低和污泥产率低等优点。
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公开(公告)号:CN106348396A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610974946.7
申请日:2016-10-27
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: C02F1/44 , C02F9/04 , B01D67/00 , C02F103/34
CPC classification number: C02F1/444 , B01D67/0079 , B01D2323/39 , C02F1/283 , C02F1/441 , C02F1/78 , C02F5/10 , C02F5/14 , C02F9/00 , C02F2103/343
Abstract: 本发明公开了一种基于多壁碳纳米管修饰超滤膜深度处理饮用水中抗生素的方法,包括以下步骤:步骤一,水初步处理,得到预处理的水;步骤二,预处理的水经多壁碳纳米管修饰超滤膜过滤;步骤三,用反渗透法去除抗生素,并加入阻垢剂,得到符合标准的饮用水。所述多壁碳纳米管修饰超滤膜的制备方法为:首先制得官能化的多壁碳纳米管,再将膜基材溶解在溶剂中,加入表面活性剂、致孔剂以及多壁碳纳米管,用静电纺丝技术制成超滤膜,再附加聚酰胺阻隔层和防污层。本发明制得的高通量超滤膜,结合反渗透法,可轻松除掉水中的抗生素类小分子物质,应用本发明方法进行饮用水的处理,不仅处理工艺简单,处理效果好,而且成本低,适合推广实施。
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