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公开(公告)号:CN102000608A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010531767.9
申请日:2010-11-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 高分子多相类芬顿催化剂-PVDF催化膜的制备方法,它涉及类芬顿催化膜的制备方法。本发明解决了铁离子难回收、H2O2利用率低及应用范围小的问题。本发明方法如下:一、PVDF粉末、溶剂和添加剂混合,搅拌,静置,在洁净玻璃板上刮膜;二、乙醇溶液预处理,去离子水清洗;三、碱处理,去离子水清洗至中性;四、接枝;五、溶胀,磺化;六、放入含Fe3+的溶液在水浴振荡制得PVDF催化膜。本发明中催化剂抗氧化、比表面积大,利用膜的截留作用,即能提纯难降解大分子染料物质,并能有效催化H2O2降解水中有机污染物,方法简单、便于操作;同时使废水达到回用标准,对环境的可持续发展有重要意义。
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公开(公告)号:CN100513325C
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200610151046.9
申请日:2006-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种水处理剂与微波协同作用去除水中污染物的方法,它涉及一种水处理方法。它解决了现有的水处理方法在常温下反应时间长以及处理污染物所需氧化剂量大的问题。通过以下步骤实现:(一)测污染物含量;(二)水处理剂与污染物的质量比为1~10∶1;(三)调整水的pH值;(四)水处理剂和微波协同处理受污染的水体;(五)固液分离,得到出水。本发明比原来氧化剂的投放量减少了30%,微波与高铁酸盐协同处理比只用高铁酸盐处理水的氨氮的去除率提高了10%~60%,天然有机物(NOM)腐殖酸的降解率提高了20%~40%、难生物降解有机物(ROM)如硝基苯的降解率提高了30%~50%。具有投资成本低、工作可靠等优点,在水处理领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN1966419A
公开(公告)日:2007-05-23
申请号:CN200610151046.9
申请日:2006-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种水处理剂与微波协同作用去除水中污染物的方法,它涉及一种水处理方法。它解决了现有的水处理方法在常温下反应时间长以及处理污染物所需氧化剂量大的问题。通过以下步骤实现:(一)测污染物含量;(二)水处理剂与污染物的质量比为1~10∶1;(三)调整水的pH值;(四)水处理剂和微波协同处理受污染的水体;(五)固液分离,得到出水。本发明比原来氧化剂的投放量减少了30%,微波与高铁酸盐协同处理比只用高铁酸盐处理水的氨氮的去除率提高了10%~60%,天然有机物(NOM)腐殖酸的降解率提高了20%~40%、难生物降解有机物(ROM)如硝基苯的降解率提高了30%~50%。具有投资成本低、工作可靠等优点,在水处理领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118164643A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410505709.0
申请日:2024-04-25
Applicant: 成都市市政工程设计研究院有限公司 , 山东中欧膜技术研究有限公司 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F3/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 一种基于石墨烯改性填料的污水高效脱氮工艺,它属于水处理领域。本发明的目的是要解决现有水处理填料在使用过程中存在极易板结,无法与废水均匀接触,导致填料使用率不高,脱氮除磷效率较低的问题。方法:一、将污水通入格栅池进行过滤;二、将污水引入到絮凝池中处理;三、将污水引入到沉淀池中进行处理;四、将污水引入到亚硝化工艺单元中进行处理;五、将污水引入到硫自养反硝化脱氮工艺的反应器中处理;六、将污水硫酸盐吸附池中处理;七、将污水填充有细砂的滤柱中处理。本发明使用了石墨烯制备填料,结合硫自养反硝化脱氮工艺实现污水深度脱氮除磷,使出水TN能稳定达到一级A标准。
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公开(公告)号:CN118108535A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410533958.0
申请日:2024-04-30
Applicant: 成都市市政工程设计研究院有限公司 , 山东中欧膜技术研究有限公司 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 本发明公开了一种畜禽粪便快速发酵堆肥的方法,涉及一种堆肥技术领域。本发明是要解决目前好氧堆肥大多数需要15天以上。本发明将微量元素溶液和发酵菌液共同添加到有机肥料进行腐熟,微量元素可以快速分泌高效分解酶,分解酶能快速对纤维素等进行分解;堆体中插入多根空心竹筒,空心竹筒的侧壁上均匀设置多个通气孔,为堆体提供氧气,协同粪便之间的孔隙进一步增加发酵效率,发酵时间仅为7天~10天;空心竹筒既可以使氧气送入堆体,同时也方便在堆体温度过高时翻堆。本发明生成的有机肥肥质好,肥力高,疏松无臭,并且具有良好的吸水、保水性能,可以大规模推广使用,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN114870642B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210563691.0
申请日:2022-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 山东中欧膜技术研究有限公司 , 广东粤海水务投资有限公司
Abstract: 一种用于滤池反冲洗废水处理的改性陶瓷膜的制备方法,它涉及一种分离膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有滤池反冲洗废水中颗粒污染物浓度高、生物质含量高、对膜污染严重,致使膜的使用寿命低的问题。方法:一、配置仿生涂覆液;二、将仿生涂覆液输送至陶瓷膜涂覆池中的陶瓷膜组件中,循环流动;三、曝气;四、使用硝酸银处理;五、使用改性剂溶液进行表面处理,得到用于滤池反冲洗废水处理的改性陶瓷膜。本发明制备的用于滤池反冲洗废水处理的改性陶瓷膜可实现重力驱动,渗透通量可达200Lm‑2h‑1以上,对浊度、藻类、细菌等截留率可达99.999%以上,回收率达98%以上。本发明适用于处理滤池反冲洗废水。
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公开(公告)号:CN116063112A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111287772.4
申请日:2021-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 本发明提供了一种活性污泥/粪便高值资源化利用方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:(1)在搅拌罐中加入复配药剂A;(2)搅拌罐中缓慢加入复配药剂B;(3)向搅拌罐中加入调节剂C;(4)向体系中加入重金属钝化剂D;在此过程中复配药剂A、复配药剂B、调节剂C及污泥会发生化学反应,在5分钟内实现迅速升温,将活性污泥/粪便中有机质氧化成黄腐酸,实现迅速除臭,并制备成肥料,实现活性污泥/粪便的高值资源化利用。该种活性污泥/粪便资源化利用方法反应迅速,成本低廉,能够有效将活性污泥转化成肥料,实现污泥/粪便减量与高值资源化利用,适用于广大污水厂污泥处置,是一种符合“双碳”目标下的资源化高值利用手段,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN116036890A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111261253.0
申请日:2021-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 一种多级结构超疏水聚偏氟乙烯油水分离膜的制备方法,它涉及一种膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的超疏水油水分离膜存在低通量,并且膜表面粗糙结构容易被破坏的问题。方法:一、配置第一种聚合物溶液;二、配置第二种聚合物溶液;三、第一种聚合物溶液静电纺丝参数设置;四、第二种聚合物溶液静电纺丝参数设置;五、制备多级结构超疏水聚偏氟乙烯油水分离膜;六、优化处理,即得到多级结构超疏水聚偏氟乙烯油水分离膜。本发明优点:以聚二甲基硅氧烷/聚偏氟乙烯同轴共纺得到的超疏水纳米纤维膜作为活性选择层,高浓度的聚偏氟乙烯溶液静电纺丝作为支撑层结构,以保持高渗透通量和高耐污染特性。本发明主要用于制备多级结构超疏水油水分离膜。
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公开(公告)号:CN116036876A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111261007.5
申请日:2021-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D61/36 , B01D61/40 , C02F1/40 , C02F1/44 , D04H1/728 , D01D5/00 , D01D5/34
Abstract: 本发明提供一种具有多级结构超疏水聚乳酸纳米纤维膜的制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:(1)将聚乳酸溶解在N‑甲基吡咯烷酮和1,4‑二氧六环中配置纺丝液;(2)通过静电纺丝技术制备得到支撑层;(3)将聚二甲基硅烷和聚乳酸同轴共纺,制备得到多级结构超疏水聚乳酸纳米纤维膜。本发明还提供了由所述方法制得的膜以及所述超疏水聚乳酸纳米纤维膜在油水分离和膜蒸馏脱盐的应用。在仅靠重力驱动下即能同时达到超高的的水油分离效率和渗透通量,对含表面活性剂的油包水乳液分离效率高达99.6%,相应的渗透通量为17000L m‑2h‑1。本发明采用的聚乳酸为可生物降解材料,生物相容性好,膜制备过程简单,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN116020291A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111251606.9
申请日:2021-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 本发明提供了一种油单通道Janus膜的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)用过硫酸钾氧化铜网,使其具有超亲水特性;(2)将亲水铜网用硫醇处理为超疏水铜网;(3)通过静电纺丝技术对其进行单面改性处理;(4)通过单侧涂覆多巴胺等方式改善单侧性能。本发明采用可生物降解聚乳酸(PLA)为原料,高度契合绿色发展理念。本发明所制备的Janus膜用于含有稳定表面活性剂的油包水乳液的分离通量高达6500 L m‑2 h‑1 bar‑1,分离效率为99%。所制备的Janus膜用于单向柴油柱截留其高度高达132 cm。
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