-
公开(公告)号:CN114210215B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202111403223.9
申请日:2021-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于二硫化钼油相掺杂的纳米薄膜复合膜的制备方法及其应用。本发明属于膜材料制备领域。本发明为解决现有纳滤膜渗透性与截留性相互制约的技术问题。本发明的制备方法:步骤1:将聚醚砜超滤膜置于异丙醇溶液中浸泡浸泡过夜;步骤2:室温下配置哌嗪水相溶液;步骤3:室温下配置均苯三甲酰氯的正己烷溶液,然后加入二硫化钼纳米片粉末,得到二硫化钼纳米片掺杂油相溶液;步骤4:依次将膜在水相溶液和油相溶液中浸泡,得到改性膜材料;步骤5,干燥固化,得到二硫化钼油相掺杂的纳米薄膜复合膜。本发明的方法极大的提高了膜材料的渗透性、亲水性,实现了截留能力、通量、抗污染能力的综合提升,其在苦咸水淡化领域具有广阔前景。
-
公开(公告)号:CN116813124B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310752563.5
申请日:2023-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种污水回用自适应多膜一体化装置及其使用方法,属于污水处理技术领域。本发明解决了现有的农村污水处理装置及应用方法存在设施管理繁琐、出水水质不稳定、建造及运维成本高的问题。进水泵通过进水管连通至沉淀池的下部,沉淀池的上部连通至蚯蚓生物慢滤单元,蚯蚓生物慢滤单元的底部与低压自驱动型超滤单元之间通过第一出水管路连通,沉淀池的底部出泥口通过排泥管与蚯蚓培养池连通,低压自驱动型超滤单元与电控柜电连接,且低压自驱动型超滤单元中的水经提升水泵及循环管路进入沉淀池上部循环。多级膜滤结合生物降解的方式,在稳定出水水质的同时解决了现有人工运维成本高、建造成本高及灌溉水源短缺的问题。
-
公开(公告)号:CN116947201A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310969374.3
申请日:2023-08-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/12 , C02F1/461 , C02F7/00 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 一种基于无泡曝气的铁碳泥膜强化贫电子污水处理装置及方法,属于污水处理技术领域。本发明解决了现有的膜传氧生物膜技术不能适应低碳氮比污水、反硝化过程碳源所产生的电子供体不足且外加碳源运行成本较高的问题。反应器主体内竖向固设有多孔分隔板,通过多孔分隔板将反应器主体内部左右分隔为铁碳填充室及无泡曝气室,MABR膜组件固装在无泡曝气室内,且通过供气管路与气瓶连接,铁碳填充室内设置有铁碳微电解填料,进水水箱通过进水管路连接至反应器主体的进水口,出水水箱通过出水管路连接至反应器主体的出水口。污水经过铁碳污泥微电解过程与MABR膜组件表面附着的生物膜的微生物代谢过程耦合,协同去除水中污染物。
-
公开(公告)号:CN116589089A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310745218.9
申请日:2023-06-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F3/32 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 一种微藻‑厌氧MBR耦合装置及其使用方法,属于水处理技术领域。本发明解决了现有的污水处理技术对污水中碳、氮、磷元素资源化程度低的问题。主箱体内通过两个第一隔板并列分隔设置有反硝化室、上流式厌氧污泥床室及微藻‑厌氧MBR室,上流式厌氧污泥床室的顶端连通设置有气体管道,反硝化室的底部连接设置有第一进水管,上流式厌氧污泥床室的底部连接设置有第二进水管。通过本发明的耦合装置能够实现碳、氮、磷元素高效资源化于一体,能同步高效去除水中多种污染物的同时,有效收集甲烷、富磷小球藻等资源,具有污水中碳、氮、磷元素资源化程度高、净水效率高、能耗低、操作简单、一体化装置等优势。
-
公开(公告)号:CN111825301A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910304780.1
申请日:2019-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F11/13 , C02F11/143 , C02F11/122
Abstract: 本发明公开了一种基于解偶联剂3,3’,4’,5-四氯水杨酰苯胺调质的强化污泥脱水过程的方法,涉及污泥脱水处理方法,在正常的污泥处理流程中,针对污水处理厂污泥的性质,如污泥浓度和污泥含水率等,投加适量解偶联剂TCS进行调质时间和强度的优化,之后进行污泥混凝和絮凝调质,最后将污泥输送至板框脱水压滤机进行深度脱水,过程优化后可使污泥的含水率降至60%。上述方法破坏污泥细菌细胞胞外聚合物,使污泥细菌细胞水分的组成上束缚水转变为自由水,增加了易脱除水分的含量,使得污泥脱水环节能够增强污泥的脱水率,降低泥饼的含水率,从而达到减少污泥体积量和后续处理的复杂程度。
-
公开(公告)号:CN116813124A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310752563.5
申请日:2023-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种污水回用自适应多膜一体化装置及其使用方法,属于污水处理技术领域。本发明解决了现有的农村污水处理装置及应用方法存在设施管理繁琐、出水水质不稳定、建造及运维成本高的问题。进水泵通过进水管连通至沉淀池的下部,沉淀池的上部连通至蚯蚓生物慢滤单元,蚯蚓生物慢滤单元的底部与低压自驱动型超滤单元之间通过第一出水管路连通,沉淀池的底部出泥口通过排泥管与蚯蚓培养池连通,低压自驱动型超滤单元与电控柜电连接,且低压自驱动型超滤单元中的水经提升水泵及循环管路进入沉淀池上部循环。多级膜滤结合生物降解的方式,在稳定出水水质的同时解决了现有人工运维成本高、建造成本高及灌溉水源短缺的问题。
-
公开(公告)号:CN113877304B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202111044841.9
申请日:2021-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种功能化深度除锰滤料的制备方法及其应用,属于水处理技术领域。本发明解决了传统的接触氧化除锰滤池启动期长,天然锰砂作为滤料成本较高等问题。本发明采用地下水厂反冲洗废水中铁泥改性改性沸石,铁泥作为铁锰氧化物,在运行初吸附水中的二价锰离子的同时,一部分二价锰氧化成新的锰质活性滤膜,并附着在滤料表面,从而增强了改性滤料初期的自催化氧化功能,大大增快了启动周期。同时本申请还解决了地下水厂反冲洗废水中铁泥的处理问题。
-
公开(公告)号:CN113083019A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110333260.0
申请日:2021-03-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于两性物质的聚酰胺纳滤膜表面改性方法,本发明属于膜材料改性领域。本发明为解决现有纳滤膜截留性能不够高、膜表面对污染物排斥作用不大以及实际使用寿命不长的技术问题。改性方法包括如下步骤:(1)将多巴胺、2‑溴异丁酰溴等物质溶解于有机溶剂中,并与缓冲溶液混合,形成涂覆液;(2)将基膜活性层一侧与涂覆液接触,缓慢震荡一定时间,取出后,存放于异丙醇溶液中保存;(3)借助表面引发原子转移自由基聚合方法,在表面涂覆聚多巴胺后的复合膜表面嫁接两性离子。改性后聚酰胺复合膜的脱盐性能、选择性分离性能及抗污染性能显著增强,提升了复合膜在苦咸地下水应用中的处理效果,延长其使用寿命。
-
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。
-
公开(公告)号:CN115784431A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211578855.3
申请日:2022-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/12
Abstract: 一种维持光生物膜系统碳氧平衡的膜供CO2污水处理方法及装置,属于污水处理技术领域。本发明解决了现有以菌藻生物膜技术为基础的的污水处理技术所存在的微藻氧气产量不足导致的有机物碳化效率低所造成的微藻所需无机碳不足、系统碳氧失衡及氮磷同化效能低的问题。步骤一、挂膜;步骤二、挂膜后,通过进气管路连接曝气装置,曝气装置内的CO2经进气管路进入膜组件,向反应器主体内曝气;步骤三、驯化;步骤四、稳定运行。通过膜组件供给CO2,补充不足的无机碳,打破现有技术中碳氧失衡的瓶颈,开拓了一种更为简单有效的污水处理工艺,维持微藻‑细菌系统的碳氧平衡,实现微藻细菌增长的生长平衡,加速营养物质的回收;避免CO2向大气扩散,降低碳排放。
-
-
-
-
-
-
-
-
-