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  • 一种处理高浓度丙烯腈废水的吸附氧化方法
一种处理高浓度丙烯腈废水的吸附氧化方法
摘要:一种处理高浓度丙烯腈废水的吸附氧化方法,首先向丙烯腈废水中投加絮凝剂水溶液,搅拌,静置,待絮体沉降至容器底部备用,再将废水经过微滤膜或超滤膜去除废水中的悬浮颗粒、絮体和丙烯腈低聚物,然后调节废水pH值,同时加入活性炭和Fenton试剂,搅拌进行吸附氧化,再采用活性炭滤布对废水进行过滤,在滤液中再次加入活性炭和双氧水,搅拌进行二次吸附氧化,最后采用活性炭滤布废水进行过滤,滤液采用氢氧化钠进行中和至中性,本发明提高处理效率,且不受废水COD高低的限制,无二次污染,能耗低,操作简便,占地面积小,具有高效、经济、对环境友好的特点。
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  • 官方信息
  • 购买须知
  • 一种处理高浓度丙烯腈废水的吸附氧化方法申请日:2011-04-07
  • 申请号:2011100869812分类号:C02F1/28;C02F1/72;C02F9/04;C02F1/28;C02F9/04;C02F1/72
  • 主分类号:C02F9/04申请地址:北京市海淀区100084信箱82分箱清华大学专利办公室
  • 专利类型:发明公开/授权时间:2012-07-18
  • 申请人: 清华大学 法律状态:授权
  • 发明(设计)人: 李继定 展侠 郑冬菊 代理机构:西安智大知识产权代理事务所
主权项:
  • 1.一种处理高浓度丙烯腈废水的吸附氧化方法,其特征在于,包括以下步骤:1)首先向丙烯腈废水中投加相对于废水质量比为0.1-15∶100的絮凝剂水溶液,在转速为20-300rpm下搅拌5min-2h,静置1-24h,待絮体沉降至容器底部备用,絮凝剂水溶液为质量浓度为0.01%-5%的阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、氯化铁、硫酸铝铁水溶液中任意一种或任意两种任意比例的组合;2)将经过步骤1)絮凝处理后的废水经过微滤膜或超滤膜去除废水中的悬浮颗粒、絮体和丙烯腈低聚物,微滤膜或超滤膜材料为聚偏氟乙烯或聚丙烯腈;3)调节经过步骤2)处理后的丙烯腈废水pH值至1.0-6.0,在废水中同时加入活性炭和Fenton试剂,活性炭相对于丙烯腈废水的质量比为0.1-5∶100,Fenton试剂中硫酸亚铁相对于丙烯腈废水的质量比为0.05-0.5∶100,Fenton试剂中双氧水相对于丙烯腈废水的质量比为0.5-5∶100,搅拌1-24h进行吸附氧化;4)采用活性炭滤布对步骤3)处理过的丙烯腈废水进行过滤,在滤液中再次加入活性炭和双氧水,活性炭相对于丙烯腈废水的质量比为0.1-5∶100,双氧水相对于丙烯腈废水的质量比为0.5-5∶100,搅拌1-24h进行二次吸附氧化;5)采用活性炭滤布对4)处理过的丙烯腈废水进行过滤,滤液采????用氢氧化钠进行中和至中性。
  • 2.根据权利要求1所述的一种处理高浓度丙烯腈废水的吸附氧化方法,其特征在于,包括以下步骤:1)首先向丙烯腈废水中投加相对于废水质量比为7.2∶100的絮凝剂水溶液,在转速为100rpm下搅拌35min,静置3h,待絮体沉降至容器底部备用,絮凝剂水溶液为质量浓度为0.1%的阴离子聚丙烯酰胺和2%的聚合氯化铝水溶液的组合,阴离子聚丙烯酰胺和聚合氯化铝水溶液的质量比为0.8∶1;2)将经过步骤1)絮凝处理后的废水经过微滤膜去除废水中的悬浮颗粒、絮体和丙烯腈低聚物,微滤膜材料为聚偏氟乙烯;3)调节经过步骤2)处理后的丙烯腈废水pH值至1.7,在废水中同时加入活性炭和Fenton试剂,活性炭相对于丙烯腈废水的质量比为1.6∶100,Fenton试剂中硫酸亚铁相对于丙烯腈废水的质量比为0.3308∶100,Fenton试剂中双氧水相对于丙烯腈废水的质量比为2∶100,搅拌3h进行吸附氧化;4)采用活性炭滤布对步骤3)处理过的丙烯腈废水进行过滤,在滤液中再次加入活性炭和双氧水,活性炭相对于丙烯腈废水的质量比为1.6∶100,双氧水相对于丙烯腈废水的质量比为2∶100,搅拌3h进行二次吸附氧化;5)采用活性炭滤布对4)处理过的丙烯腈废水进行过滤,滤液采用氢氧化钠进行中和至中性。
  • 3.根据权利要求1所述的一种处理高浓度丙烯腈废水的吸附氧化????方法,其特征在于,包括以下步骤:1)首先向丙烯腈废水中投加相对于废水质量比为15∶100的絮凝剂水溶液,在转速为200rpm下搅拌5min,静置24h,待絮体沉降至容器底部备用,絮凝剂水溶液为质量浓度为0.01%的非离子聚丙烯酰胺和1%的聚合氯化铝水溶液的组合,非离子聚丙烯酰胺和聚合氯化铝水溶液的质量比为0.5∶1;2)将经过步骤1)絮凝处理后的废水经过微滤膜去除废水中的悬浮颗粒、絮体和丙烯腈低聚物,微滤膜材料为聚偏氟乙烯;3)调节经过步骤2)处理后的丙烯腈废水pH值至4,在废水中同时加入活性炭和Fenton试剂,活性炭相对于丙烯腈废水的质量比为0.1∶100,Fenton试剂中硫酸亚铁相对于丙烯腈废水的质量比为0.5∶100,Fenton试剂中双氧水相对于丙烯腈废水的质量比为0.5∶100,搅拌24h进行吸附氧化;4)采用活性炭滤布对步骤3)处理过的丙烯腈废水进行过滤,在滤液中再次加入活性炭和双氧水,活性炭相对于丙烯腈废水的质量比为0.2∶100,双氧水相对于丙烯腈废水的质量比为1∶100,搅拌3h进行二次吸附氧化;5)采用活性炭滤布对4)处理过的丙烯腈废水进行过滤,滤液采用氢氧化钠进行中和至中性。
  • 4.根据权利要求1所述的一种处理高浓度丙烯腈废水的吸附氧化方法,其特征在于,包括以下步骤:1)首先向丙烯腈废水中投加相对于废水质量比为10.1∶100的絮????凝剂水溶液,在转速为20rpm下搅拌2h,静置1h,待絮体沉降至容器底部备用,絮凝剂水溶液为质量浓度为0.01%的阳离子聚丙烯酰胺和5%的聚合氯化铝水溶液的组合,阳离子聚丙烯酰胺和聚合氯化铝水溶液的质量比为0.01∶1;2)将经过步骤1)絮凝处理后的废水经过微滤膜去除废水中的悬浮颗粒、絮体和丙烯腈低聚物,微滤膜材料为聚丙烯腈;3)调节经过步骤2)处理后的丙烯腈废水pH值至1.0,在废水中同时加入活性炭和Fenton试剂,活性炭相对于丙烯腈废水的质量比为5∶100,Fenton试剂中硫酸亚铁相对于丙烯腈废水的质量比为0.05∶100,Fenton试剂中双氧水相对于丙烯腈废水的质量比为5∶100,搅拌12h进行吸附氧化;4)采用活性炭滤布对步骤3)处理过的丙烯腈废水进行过滤,在滤液中再次加入活性炭和双氧水,活性炭相对于丙烯腈废水的质量比为0.57∶100,双氧水相对于丙烯腈废水的质量比为0.5∶100,搅拌10h进行二次吸附氧化;5)采用活性炭滤布对4)处理过的丙烯腈废水进行过滤,滤液采用氢氧化钠进行中和至中性。
  • 5.根据权利要求1所述的一种处理高浓度丙烯腈废水的吸附氧化方法,其特征在于,包括以下步骤:1)首先向丙烯腈废水中投加相对于废水质量比为4∶100的絮凝剂水溶液,在转速为150rpm下搅拌40min,静置12h,待絮体沉降至容器底部备用,絮凝剂水溶液为质量浓度为1%的氯化铁水溶液;2)将经过步骤1)絮凝处理后的废水经过超滤膜去除废水中的悬浮颗粒、絮体和丙烯腈低聚物,超滤膜材料为聚偏氟乙烯;3)调节经过步骤2)处理后的丙烯腈废水pH值至6.0,在废水中同时加入活性炭和Fenton试剂,活性炭相对于丙烯腈废水的质量比为2∶100,Fenton试剂中硫酸亚铁相对于丙烯腈废水的质量比为0.125∶100,Fenton试剂中双氧水相对于丙烯腈废水的质量比为5∶100,搅拌18h进行吸附氧化;4)采用活性炭滤布对步骤3)处理过的丙烯腈废水进行过滤,在滤液中再次加入活性炭和双氧水,活性炭相对于丙烯腈废水的质量比为1∶100,双氧水相对于丙烯腈废水的质量比为5∶100,搅拌24h进行二次吸附氧化;5)采用活性炭滤布对4)处理过的丙烯腈废水进行过滤,滤液采用氢氧化钠进行中和至中性。
  • 6.根据权利要求1所述的一种处理高浓度丙烯腈废水的吸附氧化方法,其特征在于,包括以下步骤:1)首先向丙烯腈废水中投加相对于废水质量比为3∶100的絮凝剂水溶液,在转速为50rpm下搅拌1h,静置18h,待絮体沉降至容器底部备用,絮凝剂水溶液为质量浓度为1%的硫酸铝铁水溶液;2)将经过步骤1)絮凝处理后的废水经过超滤膜去除废水中的悬浮颗粒、絮体和丙烯腈低聚物,超滤膜材料为聚丙烯腈;3)调节经过步骤2)处理后的丙烯腈废水pH值至2.0,在废水中同时加入活性炭和Fenton试剂,活性炭相对于丙烯腈废水的质量比????为1.6∶100,Fenton试剂中硫酸亚铁相对于丙烯腈废水的质量比为0.2∶100,Fenton试剂中双氧水相对于丙烯腈废水的质量比为2∶100,搅拌8h进行吸附氧化;4)采用活性炭滤布对步骤3)处理过的丙烯腈废水进行过滤,在滤液中再次加入活性炭和双氧水,活性炭相对于丙烯腈废水的质量比为1.6∶100,双氧水相对于丙烯腈废水的质量比为2∶100,搅拌16h进行二次吸附氧化;5)采用活性炭滤布对4)处理过的丙烯腈废水进行过滤,滤液采用氢氧化钠进行中和至中性。
法律及基本信息

商家信息
持有人:清华大学
联系人:知夫子
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