一种利用新型固化剂固化处置垃圾渗滤液膜浓缩液污泥的方法

    公开(公告)号:CN103910481B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310003850.2

    申请日:2013-01-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型固化剂固化处置垃圾渗滤液膜浓缩液污泥的方法。本发明利用共价键型无机有机复合絮凝剂和硅酸盐水泥复配出一种新型高效固化剂,此固化剂在处理污泥处置过程中可形成强有力的固化网高效包裹、固定污泥中的污染物。本发明操作方便,成本低廉,可用于垃圾渗滤液或垃圾渗滤液膜浓缩液处理产生的污泥的固化稳定化处置。

    一种共价键型无机有机复合絮凝剂、制备工艺及其应用

    公开(公告)号:CN101298347B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810115990.8

    申请日:2008-07-01

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种共价键型无机有机复合絮凝剂、制备工艺及其应用。本发明以γ-氨丙基二乙氧基甲基硅烷(γ-Aminopropylmetbyldiethoxysilane,APDES)和氯化铝溶液为原料,采用缓慢滴碱法制得共价键型无机有机复合絮凝剂。本发明优点是:该絮凝剂中无机组分和有机组分以共价键键合,具有良好的稳定性,除浊脱色效果好,最佳投药范围较宽,本发明共价键型无机有机复合絮凝剂,用于给水净化、废水处理过程中的除浊、脱色、脱油以及固液分离。

    一种聚硅铝絮凝剂、制备工艺及其应用

    公开(公告)号:CN101298346A

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200810115989.5

    申请日:2008-07-01

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚硅铝絮凝剂、制备工艺及其应用。本发明原料以正硅酸乙酯(Tetraethylorthosilicate,TEOS)为硅源,混合氯化铝溶液后,采用缓慢滴碱法制得聚硅铝絮凝剂。本发明优点是:聚硅铝絮凝剂的硅铝分布更均匀,分子量更大,产品重现性好,同时除浊脱色效果好,残留铝含量低,受pH影响小,最佳投药范围较宽,是一种高效水处理药剂。本发明可广泛用于给水净化、废水处理过程中的除浊、脱色、脱油以及固液分离。

    一种以磁铁矿为核的强化厌氧氨氧化性能的方法

    公开(公告)号:CN116161787B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202310298668.8

    申请日:2023-03-24

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种以磁铁矿为核的强化厌氧氨氧化性能的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1,启动升流式厌氧污泥床反应器并监测厌氧氨氧化菌的脱氮效果;步骤2,当所述厌氧氨氧化脱氮效果达到预设指标时,向所述升流式厌氧污泥床反应器中添加微米级粒径的磁铁矿,以实现对所述厌氧氨氧化菌的继续培养。本发明通过在UASB反应器中投加微米级磁铁矿,菌群分泌大量胞外聚合物,胞外聚合物和铁核使得菌群的粒径增大,厌氧氨氧化活性提高了39%。本发明工艺简单,可行性高,材料易于购买,且对环境无毒无害,便于污水处理工程上的应用。

    一种高析氧电位的催化阳极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118343888A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410465805.7

    申请日:2024-04-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种高析氧电位的催化阳极及其制备方法和应用。制备高析氧电位的催化阳极具体包括:将导电基底打磨并刻蚀处理,在石墨模具中依次置入处理后的导电基底和干燥的导电颗粒,烧结,取出进行电氧化即得高析氧电位的催化阳极。以此作为阳极材料与阴极、脉冲电源和臭氧或过硫酸盐的催化剂即可组成脉冲电催化耦合高级氧化的“双能氧化系统”。废水处理时,以高析氧电位的催化阳极脉冲通电,再使高析氧电位的催化阳极脉冲断电,即可实现对废水中难降解有机物进行高效降解。本发明能有效解决传统电化学氧化法电极生产成本高、系统运行能耗高、技术要求高等问题。整体生产及降解工艺具有成本低廉、能耗低、降解效率高、污染物去除率高的特点。

    一种电化学合成过硫酸钠的方法

    公开(公告)号:CN116791104B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202310886980.9

    申请日:2023-07-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种电化学合成过硫酸钠的方法,属于化工合成的技术领域,将掺硼金刚石电极置于聚四氟乙烯分散液中浸泡,得到不同表面疏水层厚度的掺硼金刚石电极,得到表面疏水改性掺硼金刚石电极,搭配含有析氧抑制剂的硫酸钠电解液,实现低浓度硫酸钠一步法高效电化学合成过硫酸钠。实现了硫酸钠溶液一步法直接电解合成过硫酸钠,弥补了传统工业体系电解合成过硫酸钠体系高能耗、环境风险大的不足;过硫酸钠合成电流效率高,可达70%,较传统电解体系提升效率35%‑50%;解决了掺硼金刚石电极表面终端改变后电合成过硫酸钠效率下降的难题,优化掺硼金刚石电极合成过硫酸钠的最佳界面疏水层厚度;连续短流程工艺,设备简单,操作便捷。

    一种硫酸钠型高盐废水电解资源化利用方法

    公开(公告)号:CN116789236B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202310886985.1

    申请日:2023-07-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫酸钠型高盐废水电解资源化利用方法,属于废水处理的技术领域,包括以下步骤:S1:将硫酸钠型高盐废水首先进送入前端的电化学氧化系统,去除难降解有机物;S2:前端的电化学氧化系统出水进入蒸发池,回收部分水资源并提高水中硫酸根浓度;S3:将S2步骤的蒸发母液进送入多级隔膜电解池的阳极单元,在直流电场的作用下利用母液中的硫酸钠一步电解选择性制备过硫酸钠;其中,多级隔膜电解池中的阳极为含有硫酸根选择性吸附层的掺硼金刚石电极;S4:电解后的母液进入蒸发结晶环节,得到结晶盐。本发明能够解决硫酸钠型高盐废水难降解有机物处理难度大,结晶废盐再利用价值低的难题。

    一种膜分离装置及方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118122141A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410551098.3

    申请日:2024-05-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种膜分离装置及方法。所述膜分离装置包括:高频交流电源和至少一对相对间隔布置的导电多孔功能膜,一对所述导电多孔功能膜内侧的空间形成用于浓水的浓水通道,各所述导电多孔功能膜外侧的空间形成分别用于淡水的淡水通道,各所述导电多孔功能膜与所述高频交流电源电连接,通过所述高频交流电源向所述导电多孔功能膜施加高频交流电,使所述浓水自产热并产生水蒸汽,所述水蒸气透过所述导电多孔功能膜进入所述淡水通道内以获得淡水。

    一种电化学合成过硫酸钠的方法
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116791104A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310886980.9

    申请日:2023-07-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种电化学合成过硫酸钠的方法,属于化工合成的技术领域,将掺硼金刚石电极置于聚四氟乙烯分散液中浸泡,得到不同表面疏水层厚度的掺硼金刚石电极,得到表面疏水改性掺硼金刚石电极,搭配含有析氧抑制剂的硫酸钠电解液,实现低浓度硫酸钠一步法高效电化学合成过硫酸钠。实现了硫酸钠溶液一步法直接电解合成过硫酸钠,弥补了传统工业体系电解合成过硫酸钠体系高能耗、环境风险大的不足;过硫酸钠合成电流效率高,可达70%,较传统电解体系提升效率35%‑50%;解决了掺硼金刚石电极表面终端改变后电合成过硫酸钠效率下降的难题,优化掺硼金刚石电极合成过硫酸钠的最佳界面疏水层厚度;连续短流程工艺,设备简单,操作便捷。

    一种硫酸钠型高盐废水电解资源化利用方法

    公开(公告)号:CN116789236A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310886985.1

    申请日:2023-07-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫酸钠型高盐废水电解资源化利用方法,属于废水处理的技术领域,包括以下步骤:S1:将硫酸钠型高盐废水首先进送入前端的电化学氧化系统,去除难降解有机物;S2:前端的电化学氧化系统出水进入蒸发池,回收部分水资源并提高水中硫酸根浓度;S3:将S2步骤的蒸发母液进送入多级隔膜电解池的阳极单元,在直流电场的作用下利用母液中的硫酸钠一步电解选择性制备过硫酸钠;其中,多级隔膜电解池中的阳极为含有硫酸根选择性吸附层的掺硼金刚石电极;S4:电解后的母液进入蒸发结晶环节,得到结晶盐。本发明能够解决硫酸钠型高盐废水难降解有机物处理难度大,结晶废盐再利用价值低的难题。

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