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公开(公告)号:CN101913731A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010240075.9
申请日:2010-07-28
Applicant: 清华大学 , 北京高碑店水环境科技研发中心
Abstract: 一种再生水补给的景观水体富营养化控制方法,属于水污染处理技术领域。本发明采用羟基氧化铁过滤与复氧型生物岸滤池相结合的方法,先将进入景观水体的再生水中的磷浓度降低至0.05mg/L以下,在景观水体一侧设置复氧型生物岸滤池,利用微生物降解作用,去除再生水中的磷、氮等营养物、部分溶解性有机物、微生物代谢产物以及部分天然有机物等,对景观水体水质进行进一步的净化;岸滤出水回流至景观水体再生水进水口处,使景观水形成水力循环。本发明通过源头控制与内部净化相结合的方法,控制景观水体的富营养化,保持了景观水的生态环境,从而可有效避免“有机污染突出、水体严重富营养化、蓝藻水华暴发”为特征的环境污染问题。
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公开(公告)号:CN100482598C
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200710100317.2
申请日:2007-06-08
Applicant: 清华大学
IPC: C02F1/68
Abstract: 一种低含盐量的小水分子团簇活化水,该活化水由电阻率大于0.5MΩ·cm的纯水配制而成,其中含Ca2+:0.1~0.2mg/L;Na+:0.2~0.3mg/L;Li+:4~6μg/L;Sr2+:8~9μg/L;Zn2+:18~20μg/L;偏硅酸:60~80μg/L;Mg2+:0.2~0.25mg/L;Fe2+:0.04~0.05mg/L;K+:100~150μg/L;水中阳离子的总含量大于0.6mg/L,小于等于1.0mg/L。水的17O-NMR半高峰宽在51~60Hz之间,这种结构稳定存在,不随时间的延长而发生变化。在保证饮用安全的同时能够全面促进健康,有效提高机体免疫力,延缓衰老。
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公开(公告)号:CN100469435C
公开(公告)日:2009-03-18
申请号:CN200710064453.0
申请日:2007-03-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种高负载量的亚铁氰化物/二氧化硅杂化材料的制备方法,涉及一种放射性核素离子吸收材料的制备方法。该方法是采用Mn、Sn、Ti、Fe、Ni、Co、Cr、Zr、Cu、Pb、Zn等金属离子的盐溶液和亚铁氰化钾(钠)进行反应,得到亚铁氰化物纳米粒子。将该粒子在水体系中用硅溶胶固定或在有机溶剂中用聚合烷基硅氧烷固定,再加入适量无机酸、有机胺或氨水,得到杂化凝胶。将所得凝胶烘干、研磨、过筛,即得到高负载量的亚铁氰化物/二氧化硅杂化材料。该材料亚铁氰化物负载量高,对核素离子吸附能力强,此外材料强度可以满足填充床的要求,粒径可控,避免了单独使用亚铁氰化物导致的床层水阻过大的问题。
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公开(公告)号:CN101060021A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200710065396.8
申请日:2007-04-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种浓缩处理低放废水的方法,该方法采用两级连续电除盐装置浓缩处理低放废水,原水进入净化级连续电除盐装置,同时施加电压。净化级的淡水出水中放射性核素离子得到去除。净化级的浓水出水部分循环至净化级装置的浓水进水口,部分排放,同时通过原水补充与排放量相当的水量。浓缩级的淡水进水来自净化级的浓水出水。浓缩级的淡水出水返回到净化级装置的淡水进水口进行再处理。浓缩级的浓水出水部分循环至浓缩级的浓水进水口,部分排放,通过净化级的浓水出水补充与排放量相当的水量。浓缩级所排放的浓水出水为整个系统的浓缩废水。本发明最大的优点是放射性废水的浓缩比高,二次放射性废物产生量少,同时运行费用低,容易实现自动化控制。
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公开(公告)号:CN1986435A
公开(公告)日:2007-06-27
申请号:CN200610165585.8
申请日:2006-12-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种饮用水中氟和有机物的处理方法及其电絮凝装置,涉及一种饮用水处理的工艺和装置。本发明利用电絮凝和微滤的组合工艺,即采用铝板或铁板为电极,电极板电解产生铝盐或者铁盐,结合水中的氟离子和有机物形成较大的絮体,所形成的絮体在后续的微滤膜组件中被过滤去除,从而达到从饮用水中去除氟和有机物的目的。本发明具有结构简单、无需投加任何化学药剂、运行操作和管理简单、容易实现自动化控制的优点。本发明特别适合于在高氟区的机关、团体、学校、工地和集中居住地或者家庭使用。
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公开(公告)号:CN1446755A
公开(公告)日:2003-10-08
申请号:CN03109475.9
申请日:2003-04-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于水处理技术中的一种弱碱性阴离子交换树脂吸附重金属方法。该方法是采用的不是传统的离子交换理论,而是以树脂胺基官能团上的氨原子和重金属离子形成络合物的配位化学理论为基础,将水通过弱碱性阴离子交换树脂在常温、常压下即可达到目的。该工艺有运行周期长,再生工艺简单、再生废液量小;去除重金属效果好等特点。解决了微量重金属污染天然水体的净化处理,同时保留水中对人体有益的成分,从而可以生产优质的饮用水。可应用于饮用水厂建造规模的处理装置;可针对一个单位、一个小区或家庭用户建造适当规模的净水间,用于生产瓶装水商品。
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公开(公告)号:CN118204060A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211624991.1
申请日:2022-12-16
Applicant: 清华大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/06 , B01J20/10 , B01J20/08 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/00 , C02F101/20
Abstract: 本申请涉及一种通过直接吸附法去除放射性水中胶体态110mAg0的方法,所述方法包括使载体担载型金属硫化物吸附剂与放射性废液接触,其中所述载体担载型金属硫化物吸附剂通过如下步骤制备:i)使载体A在0.1个大气压或更低的大气压下经受真空脱气处理;ii)将包含选自Sn(II)、Mn(II)、Fe(II),Y(III)、La(III)、Ce(III)、Nd(III)的金属B的金属源水溶液注入所述载体中,以达到固液平衡状态,并且进行干燥,从而获得负载有金属源的中间体A/B;iii)将所得中间体与硫化剂溶液混合,并且在密封条件下进行表面反应,从而形成载体担载型金属硫化物吸附剂;iv)可选地,用多巴胺水溶液处理所得载体担载型金属硫化物吸附剂;并且v)可选地,将所述载体担载型金属硫化物吸附剂装填到固定床反应器中。根据本申请的方法可以直接去除放射性水中胶体态110mAg0,达到高效便捷处理放射性废液的目的。
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公开(公告)号:CN109994238B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201810006458.6
申请日:2018-01-03
Applicant: 清华大学
IPC: G21F9/12
Abstract: 本发明涉及浓缩固化放射性废液中核素的方法和系统。本发明的浓缩固化放射性废液中核素的方法包括如下步骤:步骤1)预处理:利用第一选择性提取剂对放射性废液进行提取;步骤2)浓缩:对经提取的放射性废液进行反渗透浓缩;步骤3)提取:利用有机离子交换树脂和/或第二选择性提取剂将浓缩液中富集的放射性核素提取至固相;步骤4)核素固化:再使步骤3)获得的富含核素的有机离子交换树脂和/或第二选择性提取剂和步骤1)获得的第一选择性提取剂形成固化体。通过本发明的方法和系统,可以有效提取浓缩放射性废液中的放射性核素,进行安全贮存,同时实现放射性废物的贮存体积最小化。
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公开(公告)号:CN111434373B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910025528.7
申请日:2019-01-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及利用反渗透膜分离浓缩放射性废液中放射性核素的方法和系统。在本发明的方法和系统中,采用对较高非放射性离子浓度背景下的放射性核素具有高去污因子的特异性膜材料。本发明的方法包括如下步骤:1)提供对较高非放射性离子浓度背景下的放射性核素具有高去污因子的特异性膜材料;2)使放射性废液流经所述膜材料的表面,从而分离浓缩放射性核素。本发明的方法和系统能够有效地分离浓缩放射性废液中放射性核素,并对其进行固化处理,尤其是对放射性同位素Cs和Co具有优异的去除效果,大大减少了二次废物量,简化了工艺,提高了安全性。
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公开(公告)号:CN110349689B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201810290181.4
申请日:2018-04-03
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种核电站放射性废液处理装置。该装置包括第一连续电除盐设备、反渗透单元和第一离子交换单元;所述第一连续电除盐设备的浓缩液出口与所述反渗透单元的进口相连,所述反渗透单元的浓缩液出口与所述第一离子交换单元的进口相连;其中,工艺废液通过所述第一连续电除盐设备进行分离处理,得到第一净化液和第一浓缩液;化学废液和所述第一浓缩液通过所述反渗透单元进行分离处理,得到第二净化液和第二浓缩液;所述第二浓缩液通过所述第一离子交换单元进行离子交换处理,得到第三净化液。本发明实施例提供的核电站放射性废液处理装置,具有更高的放射性废液净化水平,并能够显著降低放射性废物的产生量,实现放射性废物的小量化。
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