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吸附-解吸后的废弃生物炭在活化过硫酸盐降解持久性有机污染物上的应用制造技术

技术编号:25511610 阅读:28 留言:0更新日期:2020-09-04 17:03
本发明专利技术涉及吸附‑解吸后的废弃生物炭在活化过硫酸盐降解持久性有机污染物上的应用,该应用以吸附‑解吸后的废弃生物炭为催化剂,将吸附‑解吸后的废弃生物炭加入有机污染物废水中,同时加入过硫酸盐,降解去除废水中持久性有机污染物,本发明专利技术为吸附重金属离子后的生物炭的再利用提供了一条新思路,避免了吸附重金属后的废弃生物炭的二次污染,缓解了固废处置压力,保护了环境。本发明专利技术不仅使废弃生物炭得到了更好的回收利用,节约了资源,并且废弃生物炭化学稳定性高,金属离子溶出低,且具有较高的活化过硫酸盐的能力,变废为宝,可循环利用,用于非均相过硫酸盐氧化技术处理含有机污染物废水,有机物去除率高。

【技术实现步骤摘要】
吸附-解吸后的废弃生物炭在活化过硫酸盐降解持久性有机污染物上的应用
本专利技术涉及吸附-解吸后的废弃生物炭在活化过硫酸盐降解持久性有机污染物上的应用,属于废物资源化利用及环境与化学

技术介绍
近几年,随着我国工业的快速发展,大量难降解有机污染物,如医药化合物、农药和染料等,通过不同的途径被排放至环境中,使得我国的水资源受到不同程度的影响,还直接威胁了人体和动植物的健康。传统的物理化学和生物技术无法有效去除这些持久性有机污染物,因此需要借助深度处理工艺实现去除。基于活化过硫酸盐的高级氧化技术因产生的硫酸根自由基(·SO4-)的氧化还原电位高、生成简便、pH适用广泛等优点成为处理持久性有机污染物的新技术。目前过硫酸盐活化的方法包括热处理、微波处理和过渡金属离子催化活化等方法。过渡金属活化法因其反应条件温和、操作简单受到广泛关注。但是其引入的金属离子在反应结束后需要进一步处理,既增加了运行成本,也增加了出水中金属污染风险。非均相过硫酸盐活化技术实现了催化剂和活性组分分离,避免了向水体中引入自由金属离子,因此大量研究专注于开发本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.吸附-解吸后的废弃生物炭在活化过硫酸盐降解持久性有机污染物上的应用,包括步骤如下:/n以吸附-解吸后的废弃生物炭为催化剂,将吸附-解吸后的废弃生物炭加入有机污染物废水中,同时加入过硫酸盐,混合均匀后于温度25~45℃,pH为2.0~11.0的震荡条件下反应,降解去除废水中持久性有机污染物,催化剂与有机污染物废水质量体积比为(1-5):(10-100),单位:g/L;所述的吸附-解吸后的废弃生物炭为多次吸附-解吸重金属离子后的沼渣生物炭。/n

【技术特征摘要】
1.吸附-解吸后的废弃生物炭在活化过硫酸盐降解持久性有机污染物上的应用,包括步骤如下:
以吸附-解吸后的废弃生物炭为催化剂,将吸附-解吸后的废弃生物炭加入有机污染物废水中,同时加入过硫酸盐,混合均匀后于温度25~45℃,pH为2.0~11.0的震荡条件下反应,降解去除废水中持久性有机污染物,催化剂与有机污染物废水质量体积比为(1-5):(10-100),单位:g/L;所述的吸附-解吸后的废弃生物炭为多次吸附-解吸重金属离子后的沼渣生物炭。


2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,多次吸附-解吸重金属离子后的沼渣生物炭为利用沼渣生物炭吸附重金属废水中重金属后进行解吸,然后解吸后的生物炭再吸附重金属废水中重金属离子后再进行解吸,重复吸附、解吸后3-6次,烘干后得到的生物炭。


3.根据权利要求2所述的应用,其特征在于,所述的重金属离子为铜和/或镍离子。


4.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,催化剂与有机污染物废水质量体积比为(1-3):(10-30),单位:g/L。


5.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,催化剂与有机污染物废水质量体积比为(1-3):(8-20),单位:g/L,最为优选的,催化剂与有机污染物废水质量体积比为1:10,单位:g/L。


6.根据权利要求1所述的应...

【专利技术属性】
技术研发人员:高宝玉潘静文
申请(专利权)人:山东大学
类型:发明
国别省市:山东;37

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