基于“三明治”式松散絮体保护层的低压膜水处理技术

    公开(公告)号:CN106861445B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201710149970.1

    申请日:2017-03-14

    Abstract: 一种基于“三明治”式松散絮体保护层的低压膜水处理工艺,该工艺采用一体式膜混凝反应器,所述反应器主要包括:膜池,以及设置于同一膜池内的低压膜组件和曝气装置,膜池通过管路串联抽吸泵与混凝剂投加池相连;膜池底部还设置有排泥阀;混凝剂通过混凝剂投加池注入膜池内,通过间歇式分批投加的方式使混凝剂水解絮体在膜表面形成“三明治”式松散保护层,原水进入膜池内经过絮体层吸附和膜处理后出水。该处理技术能够在保证出水水质的同时,有效减缓膜污染,尤其是小分子有机物引起的膜污染。该技术采用吸附工艺与膜工艺一体化处理装置,有效地降低了占地面积。

    一种基于表面氢氧壳层调控的光电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN107841763B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201711102774.5

    申请日:2017-11-10

    CPC classification number: Y02E60/366

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面氢氧壳层调控的光电极及其制备方法,属于无机光电极材料制备领域。本发明选取FTO、ITO、金属片等导电材料用作电极基底,通过水热法、电化学沉积、旋涂提拉等方法生长均匀致密和结晶良好的纳米结构薄膜,通过真空、惰性或还原气氛煅烧在电极中引入氧空位缺陷,并进一步采用光辐照下的电化学处理实现缺陷的深度分布调控,最后利用电极体系进行电极表面电还原处理,协同发挥深度分布的氧空位层分离电荷和氢化层的表面助催化作用,获得电极光电催化活性和运行稳定性的提高。本发明制备的电极光电催化活性高、成本低、易于实现循环周期内稳定运行,有望在环境修复和分解水制取新能源等领域获得应用。

    一体式膜混凝反应器(MCR)和水处理工艺

    公开(公告)号:CN105948236A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610529503.7

    申请日:2016-07-06

    CPC classification number: Y02W10/15 C02F3/1268 C02F1/5245

    Abstract: 本发明提供了一种一体式膜混凝反应器(MCR)和水处理工艺,包括:膜池,以及设置于同一膜池内的膜组件和曝气装置。膜池底部曝气的同时,将混凝剂持续注入膜池,曝气量≥0.05L/min,以使混凝剂在膜池内溶解均匀且保证絮体粒径稳定增长。利用混凝剂对污染物的有效去除,减缓污染物本身引起的跨膜压差增加。利用超滤膜的截留作用保证出水水质。此外,运行过程中絮体本身对膜表面无损伤。膜池内絮体由于持续形成,密度较大,排泥方便且泥量较小。本发明在保证污染物去除效率及减缓膜污染的同时,能极大程度地减少占地面积。本发明可用于受污染水源的饮用水处理,也可应用于城市污水厂处理和再生水净化。

    一种物化强化灭藻的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104925920A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510373125.3

    申请日:2015-06-30

    Abstract: 本发明属于饮用水处理技术领域。本发明针对湖泊、水库等地表水富营养化水体,提出了一种在水厂处理前同时投加铜盐与氯的物化强化灭藻的方法,氯自由基和氯可破坏藻细胞壁的完整性,利于铜离子作用于细胞质,进而有效抑制藻细胞活性和藻细胞繁殖数量。本发明主要应用于富营养化水体的水源预处理,也可应用于以景观水体回用为目标的景观预备水处理。

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