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公开(公告)号:CN107337301B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201710790707.0
申请日:2017-09-05
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F9/06
Abstract: 本发明提供一种外加H2O2的电芬顿处理废水的方法,包括以下步骤:调节废水的pH值为酸性,得到酸性废水;对所述酸性废水进行连续流动去污处理,得到氧化废水;所述连续流动去污处理包括:在所述酸性废水的源头处投加H2O2;以含铁电极为阳极、以惰性电极为阴极,对所述投加H2O2的酸性废水通直流电进行电芬顿反应去污;所述连续流动去污处理在持续曝气的条件下进行;将所述氧化废水进行絮凝沉淀处理。实验结果表明,本发明提供的方法处理某石化企业反渗透浓水10min时,COD去除率即可达57.1%,TOC去除率可达41.6%;处理30min后,COD和TOC去除率分别为61.8%和47.2%。
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公开(公告)号:CN104016511B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410226615.6
申请日:2014-05-27
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明涉及一种用于废水深度处理的臭氧/光催化氧化-膜分离集成方法,首先通过气液混合器将臭氧/氧气气体混合物溶于废水中产生高浓度溶解性臭氧、氧气,之后进入光催化反应器,在双波段紫外光(185nm+254nm)辐射和悬浮态纳米TiO2催化剂共同作用下,产生大量的羟基自由基等强氧化剂,与溶解氧和溶解臭氧共同氧化去除水中有毒有害物质、异味、色度、病毒、细菌等,废水、催化剂和气体三相流体经过陶瓷膜过滤器,透过陶瓷膜的废水达标排放,未透过陶瓷膜的携带有悬浮催化剂的浓水返至回水仓,进一步参与气液混合和臭氧/光催化反应。本发明涉及的工艺及装置具有废水处理效率高、催化剂回收率高、臭氧利用效率高以及膜使用寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN102423638B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201110243695.2
申请日:2011-08-24
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: B01D63/08
Abstract: 本发明公开了一种平板扰流式动态膜分离设备,包括上盖板和下盖板,所述上盖板两端分别设置进液口和浓液口,上盖板开设有曲折型凹槽,形成往复折流型流道,所述凹槽首尾分别与进液口及浓液口相连接,所述凹槽内设有若干扰流部件;所述下盖板下方或侧面设有滤液出口,下盖板上方设置承托板,所述承托板上方设置膜片,所述膜片上方设置滤网。本发明还公开了一种将该平板扰流式动态膜分离设备与混凝工艺相结合的膜分离方法。本发明的平板扰流式动态膜分离设备结构简单、能有效缓解膜污染且操控灵活、易于维护,能耗低。本发明的膜分离方法不仅能有效缓解膜污染,还可显著提高出水水质,便于工程应用。
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公开(公告)号:CN113754138A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010515205.9
申请日:2020-06-05
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F9/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种电催化感应电芬顿‑膜集成处理含抗生素废水的方法。包括以下步骤:含抗生素废水和药液分别通过进水装置和加药装置进入混合装置得到混合废水;所述混合废水连续流入折流式沉淀区进行沉淀处理,得到沉淀后废水;调节所述沉淀后废水为酸性,得到酸性废水;所述酸性废水溢流进入折流式电化学反应区;在所述酸性废水的源头处投加H2O2;以形稳阳极为阳极,以不锈钢、石墨或碳纤维电极为阴极,含铁电极为感应电极,对所述投加H2O2的酸性废水通直流电进行处理;废水依次通过折流式电化学反应池各反应单元得到氧化废水;所述电化学单元处理均持续曝气;所述的氧化废水溢流进入浸没式膜分离区;所述膜分离处理在持续曝气条件下进行。
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公开(公告)号:CN109455845A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811404898.3
申请日:2018-11-23
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F9/04 , B01D53/18 , C02F103/18 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种汽修厂废气废水协同处理的方法,包括以下步骤:a、废水从第一吸收塔上部进入第一吸收塔,废气从第一吸收塔下部进入第一吸收塔,废水和废气在第一吸收塔内完成吸收;b、从第一吸收塔排出的废气由第二吸收塔下部进入第二吸收塔内,从第一吸收塔排出的废水经隔油处理后由第二吸收塔上部进入第二吸收塔内,在所述第二吸收塔内液相中投放活性炭粉末,臭氧通过第二吸收塔塔底进入所述第二吸收塔,废气和废水在所述第二吸收塔内进行臭氧催化氧化反应。本发明的方法能够解决中小型汽修厂废水废气乱排放现象,减少污染,在降低污染物处理成本的同时提高处理效率。
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公开(公告)号:CN107337301A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710790707.0
申请日:2017-09-05
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F9/06
Abstract: 本发明提供一种外加H2O2的电芬顿处理废水的方法,包括以下步骤:调节废水的pH值为酸性,得到酸性废水;对所述酸性废水进行连续流动去污处理,得到氧化废水;所述连续流动去污处理包括:在所述酸性废水的源头处投加H2O2;以含铁电极为阳极、以惰性电极为阴极,对所述投加H2O2的酸性废水通直流电进行电芬顿反应去污;所述连续流动去污处理在持续曝气的条件下进行;将所述氧化废水进行絮凝沉淀处理。实验结果表明,本发明提供的方法处理某石化企业反渗透浓水10min时,COD去除率即可达57.1%,TOC去除率可达41.6%;处理30min后,COD和TOC去除率分别为61.8%和47.2%。
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公开(公告)号:CN109455845B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201811404898.3
申请日:2018-11-23
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F9/04 , B01D53/18 , C02F103/18 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种汽修厂废气废水协同处理的方法,包括以下步骤:a、废水从第一吸收塔上部进入第一吸收塔,废气从第一吸收塔下部进入第一吸收塔,废水和废气在第一吸收塔内完成吸收;b、从第一吸收塔排出的废气由第二吸收塔下部进入第二吸收塔内,从第一吸收塔排出的废水经隔油处理后由第二吸收塔上部进入第二吸收塔内,在所述第二吸收塔内液相中投放活性炭粉末,臭氧通过第二吸收塔塔底进入所述第二吸收塔,废气和废水在所述第二吸收塔内进行臭氧催化氧化反应。本发明的方法能够解决中小型汽修厂废水废气乱排放现象,减少污染,在降低污染物处理成本的同时提高处理效率。
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公开(公告)号:CN111762926A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010517849.1
申请日:2020-06-09
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F9/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种电催化-低压反渗透处理工业废水的方法,包括以下步骤:S1,将待处理的工业废水置于具有电催化体系的反应器中;S2,在所述电催化体系的阴阳极之间施加电流,同时不断搅拌反应器中的工业废水;S3,将经过所述电催化体系处理的工业废水静置沉淀后进行砂滤,得到电催化废水;S4,将所述电催化废水进行低压反渗透膜过滤,得到回收液。本发明的工业废水处理方法,利用电催化体系与低压反渗透方法结合,能够有效提高TOC的去除率;利用电催化体系作为预处理,能够有效降低膜污染的发生,提高膜通量。
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公开(公告)号:CN104016511A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410226615.6
申请日:2014-05-27
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明涉及一种用于废水深度处理的臭氧/光催化氧化-膜分离集成方法,首先通过气液混合器将臭氧/氧气气体混合物溶于废水中产生高浓度溶解性臭氧、氧气,之后进入光催化反应器,在双波段紫外光(185nm+254nm)辐射和悬浮态纳米TiO2催化剂共同作用下,产生大量的羟基自由基等强氧化剂,与溶解氧和溶解臭氧共同氧化去除水中有毒有害物质、异味、色度、病毒、细菌等,废水、催化剂和气体三相流体经过陶瓷膜过滤器,透过陶瓷膜的废水达标排放,未透过陶瓷膜的携带有悬浮催化剂的浓水返至回水仓,进一步参与气液混合和臭氧/光催化反应。本发明涉及的工艺及装置具有废水处理效率高、催化剂回收率高、臭氧利用效率高以及膜使用寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN102423638A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201110243695.2
申请日:2011-08-24
Applicant: 轻工业环境保护研究所
Abstract: 本发明公开了一种平板扰流式动态膜分离设备,包括上盖板和下盖板,所述上盖板两端分别设置进液口和浓液口,上盖板开设有曲折型凹槽,形成往复折流型流道,所述凹槽首尾分别与进液口及浓液口相连接,所述凹槽内设有若干扰流部件;所述下盖板下方或侧面设有滤液出口,下盖板上方设置承托板,所述承托板上方设置膜片,所述膜片上方设置滤网。本发明还公开了一种将该平板扰流式动态膜分离设备与混凝工艺相结合的膜分离方法。本发明的平板扰流式动态膜分离设备结构简单、能有效缓解膜污染且操控灵活、易于维护,能耗低。本发明的膜分离方法不仅能有效缓解膜污染,还可显著提高出水水质,便于工程应用。
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