新型沸石负载铁污水处理催化剂

发布时间:2018-3-9 17:28:11

  申请日2016.05.24

  公开(公告)日2016.10.12

  IPC分类号B01J29/072; C02F1/72

  摘要

  本发明公开了一种新型沸石负载铁污水处理催化剂Iron‑1,由以下组分制成:质量份数为20~30份的高岭土、20~40份的蒙脱石、20~40份的铝灰渣、15~40份的硫酸亚铁、20~30份的氯化亚铁、25~40份的四氧化三铁、20~45份的聚合氯化铝、20~30份的硅酸钠、20~30份的铝酸钠。新型沸石负载铁污水处理催化剂Iron‑1的制备方法,包括以下步骤:A.制备方法为水热法,将各组分加入水中搅拌形成各相均匀分布的溶液;B.将各相均匀分布的溶液加热晶华后沉淀,沉淀后煅烧。本发明的有益效果为:1)本催化剂可在氧化剂存在下对污水中的有机物进行高效的氧化降解;2)反应速度快,过程中无有毒有害气体生成;3)反应高效,无毒,反应前后对人体安全;4)反应结束后催化剂可回收利用。

  权利要求书

  1.一种新型沸石负载铁污水处理催化剂Iron-1,其特征在于,由以下组分制成:质量份数为20~30份的高岭土、20~40份的蒙脱石、20~40份的铝灰渣、15~40份的硫酸亚铁、20~30份的氯化亚铁、25~40份的四氧化三铁、20~45份的聚合氯化铝、20~30份的硅酸钠、20~30份的铝酸钠。

  2.一种权利要求1所述的新型沸石负载铁污水处理催化剂Iron-1的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

  A.制备方法为水热法,将各组分加入水中搅拌形成各相均匀分布的溶液;

  B.将步骤A中所述的各相均匀分布的溶液加热晶华后沉淀,沉淀后煅烧。

  说明书

  一种新型沸石负载铁污水处理催化剂 Iron-1 及其制备方法

  技术领域

  本发明涉及污水处理领域,具体涉及一种新型沸石负载铁污水处理催化剂Iron-1及其制备方法。

  背景技术

  目前,虽然有许多方法都能有效地去除氨氮,如物理方法有蒸馏、反渗透、脉冲放电等离子体技术、超声波和土壤灌溉等;化学法有氨吹脱、化学沉淀法、折点氯化、电渗析等;物化方法有选择性交换吸附法、催化氧化法、电化学氧化技术等;生物方法有生物硝化、固定化生物技术、藻类养殖等,但若应用于城市污水处理厂二级生化出水中氨氮的去除,必须具有应用方便、处理性能稳定、适应于废水水质及价格经济等优点。

  生化法去除氨氮要求要有微生物生长所需的充足碳源,但在城市污水处理厂二级生化出水中COD 浓度较低,要选择生化法去除氨氮就须要外加碳源,这使得工艺的运行成本增加,加上微生物驯化时间与挂膜启动周期较长;在物理化学法中,采用折点加氯法除了加氯量和与氯接触时间不好控制外,因加氯量比较大,导致水中消毒副产物的浓度增加,从而增加了“三致”的风险;化学沉淀法需要调整污水的pH,耗碱量巨大,且有大量沉淀,使后续工作量大大增加;而人工湿地法占地面积大,且作为增加的处理工艺在实际工作中是不可行的;在交换吸附法中,作为离子交换剂的天然沸石分布广泛,价格低廉,而且设备简单,操作运行方便,故目前大部分都是采用沸石来处理,沸石需要改性,改性后的天然沸石不仅对氨离子有更高的选择性和离子交换能力,而且其解析速度比天然沸石的快。

  发明内容

  本发明的目的是为了克服现有技术中存在的不足,提供一种新型沸石负载铁污水处理催化剂Iron-1及其制备方法解决上述问题。

  为解决上述技术问题,本发明的技术方案为:

  一种新型沸石负载铁污水处理催化剂Iron-1,由以下组分制成:质量份数为20~30份的高岭土、20~40份的蒙脱石、20~40份的铝灰渣、15~40份的硫酸亚铁、20~30份的氯化亚铁、25~40份的四氧化三铁、20~45份的聚合氯化铝、20~30份的硅酸钠、20~30份的铝酸钠。

  本发明的新型沸石负载铁污水处理催化剂Iron-1的制备方法,包括以下步骤:

  A.制备方法为水热法,将各组分加入水中搅拌形成各相均匀分布的溶液;

  B.将步骤A中所述的各相均匀分布的溶液加热晶华后沉淀,沉淀后煅烧。

  与现有技术相比,本发明的有益效果为:1)本催化剂可在氧化剂如双氧水、氧气、次氯酸钠或过硫酸盐存在下对污水中的有机物进行高效的氧化降解,大幅度降低污水COD值;2)反应速度快,过程中无有毒有害气体生成,反应后的产物稳定,不会产生其它有害物质;3)反应高效,无毒,反应前后对人体安全,对设备无污染;4)反应结束后催化剂可回收利用。

相关推荐