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公开(公告)号:CN101782566B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201010022653.1
申请日:2010-01-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种测定水中低浓度溶解性有机氮浓度的方法,应用纳滤膜分离技术来实现溶解性有机氮浓度的准确测量。在预处理之前的准备过程中,水样用孔径大于等于0.22μm而小于等于0.45μm的膜过滤除去颗粒性杂质。取过滤后300-500mL水样,调节pH值范围为6.0-9.0;在预处理过程中,采用截留分子量为150-500Dalton的选择性纳滤膜进行死端或错流方式过滤,使水样中DON达到6-15倍的浓缩富集;水样DON含量通过总氮减去其它测定的其它形式氮含量的和后除以实际浓缩倍数获得。本发明大大提高了DON测试的准确性和精度,克服了直接水样测定法DON经常出现负值、浓度标准偏差大等难题;该检测方法整个测定过程简单有效、易于操作、成本低,可广泛应用于地表和地下水监测大、中和小型水厂的监测、分析。
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公开(公告)号:CN103769065A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410025735.X
申请日:2014-01-21
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种提高对非极性分子吸附率的活性炭改性方法,所述材料的制备方法,首先将普通活性炭放置在高温烘箱内加热,再将聚二甲基硅氧烷(PDMS)和经过烘箱加热的活性炭,按照一定的质量比,放入烘箱内,密封后对其进行加热,在此过程中,通过汽化PDMS,促使活性碳纤维表面形成疏水性的薄膜,膜的厚度可以通过使用不同加热温度和不同PDMS与活性炭的质量配比进行调整,至此活性炭的改性过程完成,制的活性炭封装备用。本发明中涉及的活性炭改性过程简单,操作方便,经过加膜的活性炭能显著提高对气态非极性分子的吸附率。
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公开(公告)号:CN103601325A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310554304.8
申请日:2013-11-08
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/08
Abstract: 一种去除水中罗硝唑的方法,包含以下步骤:对水样进行预处理以提高紫外对水样的照射效果;对经过预处理的水样进行光催化氧化,使得水中RNZ得到有效降解。该方法是一种光催化氧化技术,即紫外/氯组合工艺,向水体中投加一定量的氯,同时控制一定的紫外强度进行紫外照射。实现所述方法的装置,包括:反应器、石英管、紫外灯、搅拌器、电源连接线、水泵及恒温水浴箱,石英管设置于反应器的中心,搅拌器设置于石英管中,紫外灯设置于反应器中,紫外灯通过电源连接线与电源连接。反应时间控制为15分钟即可达到高效去除水中罗硝唑的目的,去除率可达95%以上,为改进水厂净水工艺提供了技术支持。本发明适用于抗生素废水、水源水的处理。
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公开(公告)号:CN102060367A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010546453.6
申请日:2010-11-16
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种催化还原去除饮用水中的微量强致癌消毒副产物-二甲基亚硝胺(N-nitrosodimethylamine,NDMA)的方法,同时适用于含NDMA的工业废水与受污染的地下水的处理,本方法属于水处理应用领域。本发明的方法具体是以商用纳米铁做为还原剂,通过在反应液中添加一定量的水处理硫酸铝并控制反应pH范围为4~7,振荡或搅拌反应10~24小时,达到对水中微量NDMA去除的目的。利用本发明的方法处理饮用水中的微量NDMA,无需控制反应液溶解氧,去除率可达到80%以上,能有效解决了氧化、吸附和膜滤难于有效降解NDMA的难题。反应所产生的产物主要为氨氮、亚铁离子等,这些产物可通过简单的曝气、沉淀或膜滤法去除,该发明是一种安全的饮用水处理方法。
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公开(公告)号:CN101782566A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010022653.1
申请日:2010-01-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种测定水中低浓度溶解性有机氮浓度的方法,应用纳滤膜分离技术来实现溶解性有机氮浓度的准确测量。在预处理之前的准备过程中,水样用孔径大于等于0.22μm而小于等于0.45μm的膜过滤除去颗粒性杂质。取过滤后300-500mL水样,调节pH值范围为6.0-9.0;在预处理过程中,采用截留分子量为150-500Dalton的选择性纳滤膜进行死端或错流方式过滤,使水样中DON达到6-15倍的浓缩富集;水样DON含量通过总氮减去其它测定的其它形式氮含量的和后除以实际浓缩倍数获得。本发明大大提高了DON测试的准确性和精度,克服了直接水样测定法DON经常出现负值、浓度标准偏差大等难题;该检测方法整个测定过程简单有效、易于操作、成本低,可广泛应用于地表和地下水监测大、中和小型水厂的监测、分析。
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公开(公告)号:CN1331776C
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN02136908.9
申请日:2002-09-09
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种悬浮填料原水生物预处理方法和装置,本发明是利用了生物接触氧化的方法,将悬浮填料放置与一个水处理装置中,将原水通过进水装置导入到水处理装置中,然后通过已有技术中的鼓风机对所述的水处理装置中的曝气装置进行充气,通过曝气装置实现曝气,通过设置在装置中的流化装置,使得生物载体在曝气池中流化,在流化的过程中,原水中的好氧微生物吸附与所述的生物载体上,由于采用了流化装置,提高了原水中氧的转移率和有机机质的去除率,原水通过悬浮填料和曝气装置处理后,最后才从出水装置导出。本发明无需设置填料支架和反冲洗系统,使用寿命长,所述的曝气池还可以根据需要自行调节水位,提高了水的利用率。
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公开(公告)号:CN1824381A
公开(公告)日:2006-08-30
申请号:CN200510110226.8
申请日:2005-11-10
Applicant: 上海自来水市北科技有限公司 , 同济大学
Abstract: 载铁活性炭除砷吸附剂的制备方法,涉及一种除砷吸附材料的制备。由活性炭与氧化铁复合而成。先按大同原煤∶氧化铁∶粘结剂=12~9∶3~1∶1~0.4份质量量取。然后将原煤磨成粉,混入氧化铁,再加入粘结剂,成形后在缺氧温度为300~500℃炭化,接着在温度为850~950℃下进行活化。制成载氧化铁的活性炭除砷吸附剂。本发明的材料具有的高容量、高选择性和高吸附率、高机械强度、可再生和低成本的复合吸附材料。工艺简单,操作方便,污泥渣产生量和添加药剂少。可有效去除水中或大气烟气中砷以及其他重金属。
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公开(公告)号:CN119569488A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411437728.0
申请日:2024-10-15
Applicant: 上海城投原水有限公司 , 同济大学
Abstract: 本发明提供一种水库蓝藻和芦苇秸秆好氧堆肥的方法及应用,以水库蓝藻、芦苇秸秆等为原料,采用嗜高温微生物菌剂对其进行好氧堆肥处理,通过投加纳米零价铁/生物炭复合材料,利用该材料加快好氧堆肥系统中微生物种间电子传递速率,高效消减堆肥过程中所释放的H2S等恶臭气体,在加快有机废弃物好氧堆肥过程中有机物腐熟速度的同时有效降低臭气排放强度。
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公开(公告)号:CN117756260B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311526706.7
申请日:2023-11-16
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/66 , C02F101/38 , C02F103/20 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开一种基于邻苯二酚与过氧乙酸氧化去除磺胺类抗生素的方法,包括如下步骤:向含磺胺类抗生素处理水中加入邻苯二酚和过氧乙酸,在搅拌条件下氧化所述处理水,控制所述污水的pH值为5~8,控制处理时间为30~40min,在处理过程中过氧乙酸氧化邻苯二酚产生的酚氧自由基、半醌阴离子自由基和单线态氧降解磺胺类抗生素。本发明在废水中添加邻苯二酚后再投加低剂量的过氧乙酸,由于过氧乙酸的利用率高效;邻苯二酚等多酚类物质是天然性有机物中的成分,利用过氧乙酸氧化可实现对酚类物质和磺胺类抗生素的快速去除。本发明的水处理过程简单易操作,邻苯二酚活化过氧乙酸可显著提高对磺胺类抗生素的降解效能以及抗水质背景干扰。
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公开(公告)号:CN118108949A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311541241.2
申请日:2023-11-17
Applicant: 同济大学
IPC: C08G83/00 , B01J31/22 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种氨基‑吡嗪调控铁基配位聚合物的制备方法及其在类芬顿水处理工艺中的应用,制备方法包括:将特定比例的三氯化铁、2‑氨基对苯二甲酸、2,5‑吡嗪二甲酸加入N,N‑二甲基甲酰胺中配制成混合液,经过调溶剂热反应并固液分离后,即得到Fe‑ATA/PzDC;该配位聚合物可用作过氧化氢的非均相催化剂,用于类芬顿反应去除有机污染物。与现有技术相比,本发明制备的Fe‑ATA/PzDC具有可控铁价态分布,高过氧化氢使用率与羟基自由基产率的优点,可进行有机污染水体的高效降解处理。
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