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公开(公告)号:CN112651179A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011607283.8
申请日:2020-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/27
Abstract: 一种河流底泥污染控制方法,解决了现有无法快速定量河流底泥污染权重及制定底泥污染工程策略的问题,属于环境工程技术领域。本发明包括:S1、构建和训练灰度神经网络模型,灰度神经网络模型的输入为断面上覆水数据、底泥污染数据以及河流水力数据,输出为底泥污染释放速率;S2、当前待预测断面数据输入至灰度神经网络模型;S3、获得底泥释放对河流水质污染贡献率η,若η小于贡献率设定值,转入S2预测下一断面,否则转S4;S4、利用熵权法获得底泥释放各污染因子权重ωj;S5、若ωj大于权重设定值,对应底泥释放污染因子作为控制点,选择相应控制技术决策方案;S6、整合所有断面的控制点及相应控制技术决策方案。
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公开(公告)号:CN112591965A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202110007720.0
申请日:2021-01-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/08 , C02F101/30
Abstract: 一种亚铁/紫外协同活化次氯酸钠耦合超滤净水的装置及其运行方法,涉及一种亚铁/紫外协同活化次氯酸钠耦合超滤净水的装置及运行方法。是要解决现有水处理工艺中膜前预处理对小分子去除的同时,对藻类胞外聚合物引起的膜污染处理效果差的问题。该装置包括进水管、次氯酸钠投加罐、亚铁投加罐、光化学反应区、膜滤净水区、出水管和反冲洗管,进水管通过进水泵与光化学反应区的进水口连接,光化学反应区的出水口通过光化学反应区出水泵与膜滤净水区的进水口连接,膜滤净水区的出水口通过三通分别连接出水管和反冲洗管。本发明利用亚铁离子和紫外光对次氯酸钠的活化特性,实现污染物的高效去除与膜分离效率提升。本发明应用于膜法水处理技术领域。
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公开(公告)号:CN111545064A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010290027.4
申请日:2020-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用羧基化纳米纤维素晶体改性纳滤膜的制备方法;属于膜材料制备领域。本发明要解决现有纳滤膜改性过程中添加剂有毒性,易对人体和环境产生危害以及添加剂亲水性不足的技术问题。本发明方法:将羧基化纳米纤维素晶体与哌嗪溶液得到水相,与油相均苯三甲酰氯在界面处发生聚合反应,取出干燥,得到羧基化纳米纤维素晶体改性薄膜复合纳滤膜。本发明的制备方法利用羧基化纳米纤维素晶体的亲水性,通过水油两项的性质在界面聚合反应的同时将羧基化纳米纤维素晶体包裹在内,制备出的薄膜复合纳滤膜增加了水透过率,具有高脱盐率和染料去除率。
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公开(公告)号:CN110787649A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911129312.1
申请日:2019-11-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 纳米孔道氧化铝陶瓷膜的制备方法,涉及一种氧化铝陶瓷膜的制备方法。是要解决现有方法制备的氧化铝陶瓷膜孔径分布较宽的问题。方法:一、将PES溶于NMP中,加入PVP K30搅拌;二、加入氧化铝陶瓷粉末,球磨,脱泡,得铸膜液;三、将铸膜液倒在玻璃板上,刮膜,放入水中,得陶瓷膜胚体;四、将陶瓷膜胚体煅烧,降温得氧化铝陶瓷膜基底;五、将乙酰丙酮铝溶于四氢呋喃中,加入模板剂,搅拌得溶液;六、加入浓硝酸反应;七、反应结束后,将溶液氮气吹扫,得到涂膜溶胶;八、将涂膜溶胶涂覆在基底上,干燥,得到涂覆溶胶后的陶瓷膜;九、将涂覆溶胶后的陶瓷膜煅烧;十、重复步骤八和九,得纳米孔道氧化铝陶瓷膜。本发明应用于陶瓷膜领域。
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公开(公告)号:CN108339408A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810392220.1
申请日:2018-04-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用解偶联剂TCS缓解膜生物反应器膜污染的方法及能够缓解膜污染的膜生物反应器,属于水处理技术与膜分离技术领域。该方法是利用膜生物反应器处理污水,并在膜生物反应器处理污水的过程中,沿污水流动方向在污水流至膜生物反应池内部的膜组件之前向污水中投加TCS。本发明还提供了一种能够缓解膜污染的膜生物反应器。该方法和装置不需要对原有MBR反应池进行大规模改造,只需增加TCS投加装置即可,操作简便、易行,管理维护方便,便于推广应用,适用于污水处理领域。
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公开(公告)号:CN108043236A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711384411.5
申请日:2017-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B01D71/56 , B01D67/0093 , B01D69/125 , C02F1/442
Abstract: 本发明涉及一种新型陶瓷‑聚酰胺复合纳滤膜及其制备方法,先将陶瓷超滤膜水解活化,制备出表面带羟基的陶瓷超滤膜;经纯水充分清洗烘干后,依次经阳离子聚电解质溶液和阴离子聚电解质溶液浸泡,经聚电解质的静电自组装作用在水解后的陶瓷膜表面形成一层或多层聚电解质过渡层;经空气吹干或自然阴干后,通过界面缩聚反应在过渡层上形成聚酰胺分离层;最后经热处理得到陶瓷‑聚酰胺复合纳滤膜。制备出的复合纳滤膜具有亲水性好、通量大、稳定性好、脱盐率高、工艺简单和可再生性等特点,适合规模化的陶瓷复合纳滤膜的生产。
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公开(公告)号:CN105712589B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610280311.7
申请日:2016-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
IPC: C02F9/14
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 一种填料/超滤膜一体化净水装置及其应用方法,它属于饮用水处理技术领域。它要解决现有超滤净水装置及应用方法存在工作压力大、能耗高、运行成本高、操作管理复杂、对操作技术要求高以及出水水质差的问题。装置:恒位原水箱、提升水箱、提升水泵、空气泵、气体流量计、超滤膜池、填料、穿孔隔离罩、超滤膜组件、承托层、曝气装置、排气装置和溢流堰。本发明将填料和超滤膜组件安装在同一系统内,构建低压低能耗无药剂填料/超滤膜组件一体化净水装置,具有双重净水效能,且工作压力低,不需要水力清洗和化学清洗,具有出水水质好、水量稳定、占地面积小、工作压力低、运行费用省、操作管理简单、维修工作量小及对工人的操作技术水平要求低等优点。
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公开(公告)号:CN107857406A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711206567.4
申请日:2017-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
IPC: C02F9/08
CPC classification number: C02F1/725 , C02F1/32 , C02F1/444 , C02F2209/40 , C02F2303/14
Abstract: 一种紫外催化氧化联合超滤的一体式净水装置及其使用方法,它涉及饮用水处理装置及其使用方法。本发明是要解决现有的饮用水超滤处理工艺对有机污染物去除效果不佳、运行操作复杂、组合工艺流程长以及龙头水水质难以保障的问题。该装置包括混合池、氧化剂储备单元、紫外辐照单元、遮光隔离罩、流量计、快速搅拌装置、和超滤膜组件。本发明在混合池前安置氧化剂投加装置,在紫外灯的辐照下快速混合反应,接着从超滤膜池最终出水,从而完成了给水的处理。本发明给水处理装置及方法具有占地面积小、操作管理简单、运行压力低、出水水质好等特点。本发明应用于城市给水的处理与家用净水器。
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公开(公告)号:CN107638809A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201711079643.X
申请日:2017-11-06
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
Abstract: 太阳能驱动的多用途饮用水膜分离系统及利用该系统处理污染地表水和地下水的方法,涉及一种膜分离系统及水处理方法。要解决现有应急供水中水质复查多变、常规处理工艺不能有效应对,且传统的膜分离技术能耗较高的问题。系统包括、原水箱、在线水质检测系统、太阳能供电系统、微滤膜装置、第一产水箱、超滤膜装置、PLC自控系统、第二产水箱、水质监测站、纳滤膜装置、第三产水箱、反渗透膜装置、第四产水箱、反冲洗水箱、加药泵和加药箱。方法:原水经过原水箱中水质监测系统的分析,原水进入第一产水箱;微滤产水经超滤膜装置进入第二产水箱;超滤产水经纳滤膜处理进入第三产水箱;本发明用于水处理领域。
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公开(公告)号:CN105148739B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510717154.7
申请日:2015-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D69/02 , B01D71/02 , B01D71/58 , B01D71/40 , B01D71/60 , B01D71/48 , B01D71/38 , B01D67/00 , B01D61/14
Abstract: 一种多壁碳纳米管修饰超滤膜的方法,涉及一种修饰超滤膜的方法。本发明是为了解决目前多壁碳纳米管修饰的超滤膜对于ARGs的去除率仍然较低的技术问题。本发明:一、称取原料;二、制备官能化的多壁碳纳米管;三、制备超滤膜;四、沉积聚酰胺阻隔层;五、涂覆防污层。本发明的有益效果:本发明制备的多壁碳纳米管修饰的超滤膜对水进行超滤后,可以除去大部分的大分子物质,只剩下极少的小分子物质,再使用反渗透法,即可轻松除掉水中的抗生素类小分子物质;应用本发明方法进行饮用水的处理,不仅处理工艺简单,处理效果好,而且成本低,适合推广实施。本发明应用于水处理领域。
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