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公开(公告)号:CN118724231A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410736402.1
申请日:2024-06-07
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种连续流分盐处理系统及其方法和应用,所述连续流分盐处理系统包括多个串联的单级核晶造粒反应器,相邻两个单级核晶造粒反应器之间通过水箱连接;其中,单级核晶造粒反应器顶端面设有晶种投加口,底端面设有进水口,侧面的下部设有进药口,侧面的上部设有出水口,内部填充物为特征晶种。本发明实施例基于选择性特征晶种表面不同金属离子的成核能垒大小,通过核晶造粒反应器中不同选择性特征晶种的投加,诱导所对应的金属离子在特征晶种表面沉淀,形成不同金属的造粒体,从而将对应金属离子从水中去除并回收。
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公开(公告)号:CN115520939B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202211238980.X
申请日:2022-10-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/463 , C02F1/465 , C02F1/78 , C02F1/467 , C02F1/76 , C02F1/24 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 一种复极式电控耦合臭氧气浮水处理装置,包括反应筒体和设置于反应筒体内的复合电极与臭氧布气管;所述复合电极通电后表面同时产生自由氯和混凝剂,所述自由氯和混凝剂与臭氧协同作用产生活性物种;所述活性物种和所述混凝剂共同作用同步去除废水中的有机物和氨氮。本发明复合电极选用复合阳极形式或复合阴极形式,当废水中COD浓度高于3000mg/L时,选用复合阳极形式,废水中氨氮浓度高于100mg/L时,选用复合阴极形式。本发明通过电极的复合设置,强化电絮凝过程中自由氯的生成并用于臭氧气浮工艺,实现有机物和氨氮的同步强化去除,解决传统高有机、高氨氮废水处理装置占地面积大,二次污染严重等问题。
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公开(公告)号:CN117471054A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311426938.5
申请日:2023-10-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本公开涉及市政工程技术领域,尤其涉及一种污水管道的管道材质确认方法,其包括:分别抽取污水管道内的第一位置处的第一污水水样及第二位置处的第二污水水样,其中第一位置位于第二位置的上游;获取第一污水水样的第一状态参数值及第二污水水样的第二状态参数值,并得出第一和第二状态参数值的实际差值;将实际差值与管道预设差值进行比较;预设差值具有第一范围、第二范围和第三范围,实际差值在第一范围时管道为塑料管,在第二范围时管道为混凝土管,在第三范围时管道为金属管,从而根据实际差值所处的范围来推导出管道材质,方便工作人员确认管道材质后进行检修或者更换,不仅保证了改造工作的顺利进行,且确认过程更加方便快速。
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公开(公告)号:CN116947185A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311000111.8
申请日:2023-08-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F1/52
Abstract: 本公开涉及一种核晶造粒水处理装置以及核晶造粒水处理系统,该核晶造粒水处理装置包括水平放置的反应筒;所述反应筒的底壁开设有供待处理废水进入的进水口;所述反应筒的顶壁开设有进药口,所述进药口用于供与待处理废水中的金属离子发生反应的药剂进入;所述反应筒内还盛放有特征晶种,且所述金属离子可在所述药剂的作用下结晶于所述特征晶种上;所述反应筒的侧壁还开设有排水口所述排水口和所述进水口之间可拆卸连通有回流管;所述排水口处还设置有过滤结构,所述过滤结构用于对所述排水口处的待处理废水进行过滤,从而便于对金属离子进行回收,在一定程度上避免了金属离子的资源浪费和对环境的危害。
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公开(公告)号:CN115520939A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211238980.X
申请日:2022-10-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/463 , C02F1/465 , C02F1/78 , C02F1/467 , C02F1/76 , C02F1/24 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 一种复极式电控耦合臭氧气浮水处理装置,包括反应筒体和设置于反应筒体内的复合电极与臭氧布气管;所述复合电极通电后表面同时产生自由氯和混凝剂,所述自由氯和混凝剂与臭氧协同作用产生活性物种;所述活性物种和所述混凝剂共同作用同步去除废水中的有机物和氨氮。本发明复合电极选用复合阳极形式或复合阴极形式,当废水中COD浓度高于3000mg/L时,选用复合阳极形式,废水中氨氮浓度高于100mg/L时,选用复合阴极形式。本发明通过电极的复合设置,强化电絮凝过程中自由氯的生成并用于臭氧气浮工艺,实现有机物和氨氮的同步强化去除,解决传统高有机、高氨氮废水处理装置占地面积大,二次污染严重等问题。
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公开(公告)号:CN114956274A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210662500.6
申请日:2022-06-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F1/463 , C02F1/461 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 一种电化学除垢‑核晶造粒耦合工艺处理电厂循环排污水的一体化反应器,包括电化学水处理装置和核晶凝聚诱导造粒反应装置,电化学水处理装置的进水口与原水管路连接,核晶凝聚诱导造粒反应装置包括反应内筒和外筒,内筒的底部连接晶种排出管,内筒的进水口通过进水管连通电化学水处理装置的出水口,内筒的侧壁设置位于不同高度的若干加药管;外筒的顶部设置晶种投加口,晶种投加口通过竖向的投加管接入内筒的中上部,外筒的上部设置出水口,下部设置循环水进水口。本发明解决了单一的核晶凝聚诱导造粒反应装置无法高效脱除电厂循环排污水中高浓度有机物的问题,并利用纵向分布的加药管实现了分级加药一体化,提升了排污水中钙镁离子的脱除效率。
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公开(公告)号:CN114950186A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210663290.2
申请日:2022-06-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种带有切向进水/加药/进循环水结构的核晶凝聚诱导造粒分盐结晶水处理装置,包括外筒,外筒的顶部设有料斗,料斗下端延伸至内筒中,内筒通过两根支架固定于外筒内部,内筒底部设有晶种排出口,内筒表面靠近底部的位置在三个方向上分别设置有进水管、加药管、循环水进水管;本发明所达到的有益效果是:本发明结构紧凑,实用性强,通过内筒表面靠近底部的位置所开设的与内筒的外侧相切的进水/加药/进循环水的进口,以及内筒本身的一个圆柱形空间,使进入内筒的三股流体能够做旋流运动,这大大提升了进水与药剂混合的均匀性,进一步改善了核晶凝聚诱导造粒分盐结晶技术对于水体中目标污染物的处理效果。
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公开(公告)号:CN114890510A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210632377.3
申请日:2022-06-07
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明为一种可同时过滤与反洗的污水处理装置及污水处理方法,可同时过滤与反洗的污水处理装置包括:电絮凝反应器和至少一个构件组,构件组在电絮凝反应器内,包括第一膜组件、第二膜组件和阳极电极,第一和第二膜组件相对设置于对应阳极电极两侧;供电装置和至少一个切换开关,切换开关与构件组一一对应设置,供电装置正极与阳极电极电连接,切换开关控制供电装置负极与对应第一膜组件或对应第二膜组件电连接;第一抽吸装置,第一抽吸装置通过第一流体连通管与第一膜组件连通,第一流体连通管上设有第一阀门,第一抽吸装置通过第二流体连通管与第二膜组件连通,第二流体连通管上设第二阀门。本发明可同时进行过滤和反洗,提高了污水处理效率。
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公开(公告)号:CN113336401A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110816259.3
申请日:2021-07-20
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本公开涉及污水碳源回收系统及方法,包括污水导入装置、曝气沉砂装置、抽送装置、发酵装置以及搅拌装置;污水进入至曝气沉砂装置内,大颗粒的待分解碳源沙砾在重力作用下沉积在曝气沉砂装置的底部;然后通过抽送装置将待分解碳源沙砾抽送到发酵装置中,发酵装置对待分解沉砂碳源进行初步分解获得初分解碳源沙砾,然后再将初分解碳源沙砾继续回流至搅拌装置内进行搅拌分解继而获得再分解碳源沙砾,最后再分解碳源沙砾回流至曝气沉砂装置内,从而在曝气沉砂装置内获得碳源污水混合液,碳源污水混合液中含有分解后释放出的碳源,该碳源可以用于后续的脱氮除磷操作所需的物质,从而降低后续进行脱氮除磷时的碳源投入成本。
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公开(公告)号:CN119797530A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411728436.2
申请日:2024-11-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F1/52 , C02F1/54 , C02F101/10
Abstract: 本公开涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种用于回收废水中硅离子的晶种、制备方法及核晶造粒工艺,所述制备方法简单方便、成本低廉,使用的原料纯净,无其他污染物带入,有利于工业化生产;本公开制得的晶种在实际应用中能强化硅离子回收,使水体中的硅离子趋附晶种结晶长大,提升晶种的利用率,同时提高硅离子的去除率,达到含硅废水处理工艺降本增效的目的,有利于工业化生产和应用。
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