[发明专利]一种高效氧化的高密度催化氧化塔用硅藻土基担体的制备方法在审
申请号: | 202011011621.1 | 申请日: | 2020-09-24 |
公开(公告)号: | CN112076751A | 公开(公告)日: | 2020-12-15 |
发明(设计)人: | 蔡兰花 | 申请(专利权)人: | 东阳市前途工业设计有限公司 |
主分类号: | B01J23/745 | 分类号: | B01J23/745;B01J32/00;B01J31/02;B01J21/16;C02F1/72;C02F1/78;C02F101/30 |
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地址: | 322100 浙江省金华市东阳*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高效 氧化 高密度 催化 氧化塔 硅藻土 基担体 制备 方法 | ||
本发明涉及环保领域,具体涉及一种高效氧化的高密度催化氧化塔用硅藻土基担体的制备方法,包括担体和流体化床反应槽,所述的担体为一种碱化改性硅藻土基担体。所述的改性硅藻土,其制备方法如下:将100‑150份得到的担体材料加入到高速混合机中,然后抽真空,控制真空度为0.085‑0.098MPa,并加入1000‑1500份质量百分比浓度为10%‑15%盐酸,控温60‑80℃,处理30‑60min,再加入植酸20‑28份,二氧化钛3‑8份,然后控温60‑80℃,搅拌反应2‑5h,过滤,烘干,得到带有植酸酯基的负载二氧化钛的改性硅藻土。
技术领域
本发明涉及环保领域,尤其是一种高效氧化的高密度催化氧化塔用硅藻土基担体的制备方法。
背景技术
硅藻土型担体:由天然硅藻土经煅烧而成,因含少量氧化铁而呈粉红色,故称为红色担体,如201型、6201型、C 22保温砖、Chromsorb P等;如果在煅烧前加少量碳酸钠作助溶剂,煅烧后使氧化铁生成无色的铁硅酸钠,则称为白色担体,如101型、102型、Celite 545、Chromosorb(AGW)、Gas Chrom(APQSZ)等。
高效氧化最显著的特点是通过某种方式,在氧化体系中产生羟基自由基(·HO)中间体,并以(·HO)为主要氧化剂与有机物发生反应,同时反应中可生成有机自由基或生成有机过氧化自由基继续进行反应,达到将有机物彻底分解或部分分解的目的。CN200510026670.1涉及一种催化氧化处理高浓度废水的方法及系统,其方法为:经过预处理的高浓度废水进入废水在贮槽,经过精滤器进入混流器;酸贮槽和贮槽的原液分别输入二氧化氯发生器内反应产生二氧化氯后制成二氧化氯水溶液,输送至混流器与高浓度废水混合后流入底部放有三相催化氧化处理废水的复合型催化剂的催化氧化塔与塔内空气进行催化氧化反应,催化氧化塔出来的处理废水流入稳流器,然后进入管式中和器将废水中和到pH7-8再流入后续处理设备。本发明的优点是能有效处理高稳定有机化合物、高色度、高含盐量以及难于生物降解的工业废水,操作简便,无二次污染,无渣滓生成。
CN200910081627.3公开的一种腈纶污水处理工艺,,包括以下步骤:(1)将经过生化处理的腈纶污水的pH值调至6.5~7.5,进行过滤;(2)过滤后的腈纶污水进入循环吸收罐,与供给来的二氧化氯充分混合;(3)混合了二氧化氯的腈纶污水进入催化氧化塔,催化氧化塔内装填高效催化剂并且通入压缩空气,进入催化氧化塔的腈纶污水在所述高效催化剂的作用下与二氧化氯和压缩空气中的氧气发生氧化反应。在高效催化剂的作用下,空气中的氧气同二氧化氯一样作为氧化剂参与反应,减少了液相氧化剂二氧化氯的耗量,降低了处理成本,提高了处理效率,同时又使反应速度大大加快,缩短了污水在三相催化氧化塔内的停留时间。本发明的处理工艺具有经济高效的显著优点。 CN201110151561.8公开一种生物制药行业有机废水深度处理系统,包括依次相连的调节池、沉淀池、电浮选设备、高级催化氧化塔、厌氧膜床-曝气生物滤池和排放管;调节池包括潜水搅拌机;电浮选设备包括电极组;电极组设置于罐体内腔底部,包括基座,阴阳极板,连接丝杆,阴阳极板为不溶性极板,如钛涂铱,钛涂钌阳极板;阴极板为不锈钢石墨;高级催化氧化塔内设臭氧发生器并附以紫外线照射;厌氧膜床-曝气生物滤池设有厌氧池、好氧池和曝气系统。采用本发明的有机废水深度处理系统,集电化学处理、过滤、生物降解于一体,能更有效地去除废水中的有机物和氨氮,性价比高,操作简单,对后续处理无毒害作用,能有效避免二次污染。
目前应用上主要还是以芬顿氧化技术为主,但是传统芬顿法本身存在一些缺陷,二价铁盐催化剂的加药量大,操作成本高,污泥产生量小。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种高效氧化的高密度催化氧化塔用硅藻土基担体的制备方法。
一种高效氧化的高密度催化氧化塔用硅藻土基担体的制备方法,包括担体和流体化床反应槽,其特征在于所述的担体为一种碱化改性硅藻土基担体。
所述的碱化改性硅藻土基担体,其具体制备方案如下:
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