一种荷正电、亲疏水的复合蒸馏膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118663088A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410968710.7

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明涉及一种荷正电、亲疏水的复合蒸馏膜及其制备方法与应用,包括以下步骤:采用粘合剂对疏水膜进行表面修饰,得到粘合剂修饰的疏水膜;将阳离子聚合物和纳米粒子混合于有机溶剂中,经搅拌、超声、分散得到荷正电亲水改性液;通过静电喷涂将所述荷正电亲水改性液喷涂至粘合剂修饰的疏水膜上,烘干得到荷正电、亲疏水的复合蒸馏膜。与现有技术相比,本发明的复合蒸馏膜由疏水基膜和荷正电亲水涂层组成,疏水基膜具有高孔隙率,能为水蒸气提供更多渗透路径,荷正电亲水涂层具有高亲水性和水下超疏油性能,在膜蒸馏过程中能形成牢固水化层,水化作用协同表面荷正电性,进一步提高膜对乳化油的抗污染性能。

    一种降低污水处理用电成本的优化调度方法

    公开(公告)号:CN113222666B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110519959.6

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种降低污水处理用电成本的优化调度方法,包括:S1、确定参与污水处理的反应池及其所处的处理阶段、处理周期和电价时段;S2、加载各处理阶段中处理设备的功率数据和各电价时段开始时间点的数据、各电价时段结束时间点的数据及各电价时段的费率数据;S3、确定调度优化数学模型中的决策变量;S4、结合污水处理实际运行工况,确定调度优化数学模型中的约束条件;S5、确定调度优化数学模型中的目标函数;S6、将构建的调度优化数学模型先转化为程序语言,然后利用软件进行最优化求解。经应用实例证明:在不改变现行工艺和不增加硬件投入的情况下,且在保证处理量和质量的前提下,只需采用本发明,就可降低污水处理用电成本。

    一种优化调节成品陶瓷膜孔径的方法

    公开(公告)号:CN116251484B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202211622008.2

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种优化调节成品陶瓷膜孔径的方法,包括:a)将经清洁处理后的干净的成品陶瓷膜用去离子水浸泡至水吸附饱和;b)对水吸附饱和的湿陶瓷膜进行干燥,控制陶瓷膜的相对湿度为5%~90%;c)采用质量分数为1%~10%的聚碳硅烷有机溶液对相对湿度为5%~90%的陶瓷膜进行涂覆;d)对涂覆有聚碳硅烷的陶瓷膜进行高温裂解。实验证明:本发明不仅可使现有的某种成品陶瓷膜很容易根据应用需要进行孔径优化调节,而且调节操作简单,易于实现规模化,对提高和改善现有成品膜的过滤精度和截留能力具有重要价值,而且有助于陶瓷膜生产企业实现多种陶瓷膜产品的扩展。

    一种具有自清洁功能的超双疏碳化硅膜的制备方法

    公开(公告)号:CN117986042A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311087935.3

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有自清洁功能的超双疏碳化硅膜的制备方法,包括如下步骤:a)对碳化硅膜进行氧化处理,得到氧化处理后的碳化硅膜;b)先将不同粒径的纳米颗粒和微米颗粒混合,得到微纳米共混颗粒,然后将微纳米共混颗粒和硅烷偶联剂加入乙醇中,得到悬浮液;c)将含氟低表面能物质加入乙醇中,得到浸渍液;d)将悬浮液通过喷涂于氧化处理后的碳化硅膜表面,并在55~65℃下热固化15~45分钟,得到改性碳化硅膜;e)将改性碳化硅膜浸渍于浸渍液中进行接枝改性,取出,在55~65℃下热固化15~45分钟,得到超双疏碳化硅膜。本发明制备方法简单、反应条件温和,制得的超双疏碳化硅膜,具有自清洁功能、化学稳定性好。

    一种测定滤膜孔径及孔径分布的方法

    公开(公告)号:CN114904397B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202110181501.4

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种测定滤膜孔径及孔径分布的方法,所述方法包括:选取一组具有不同直径且发射波长不相同的荧光小球作为基准物;对作为基准物的每种荧光小球作在其发射波长下的浓度与荧光强度标准曲线;将作为基准物的一组荧光小球均匀分散在水中,配制成每种荧光小球的质量浓度为C0的混合悬浮液;利用待测滤膜对配制的混合悬浮液进行一次性过滤,然后对得到的滤液进行荧光检测,并依据标准曲线计算出滤液中各种荧光小球的浓度Ct,再计算待测滤膜对每种荧光小球的截留率R;最后根据得到的一组荧光小球直径和截留率R,计算待测滤膜的孔径及孔径分布。本发明方法具有适用范围广、操作简单、测定周期短、检测损耗和检测成本低等优点。

    一种优化调节成品陶瓷膜孔径的方法

    公开(公告)号:CN116251484A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211622008.2

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种优化调节成品陶瓷膜孔径的方法,包括:a)将经清洁处理后的干净的成品陶瓷膜用去离子水浸泡至水吸附饱和;b)对水吸附饱和的湿陶瓷膜进行干燥,控制陶瓷膜的相对湿度为5%~90%;c)采用质量分数为1%~10%的聚碳硅烷有机溶液对相对湿度为5%~90%的陶瓷膜进行涂覆;d)对涂覆有聚碳硅烷的陶瓷膜进行高温裂解。实验证明:本发明不仅可使现有的某种成品陶瓷膜很容易根据应用需要进行孔径优化调节,而且调节操作简单,易于实现规模化,对提高和改善现有成品膜的过滤精度和截留能力具有重要价值,而且有助于陶瓷膜生产企业实现多种陶瓷膜产品的扩展。

    一种污水源热泵系统的优化设计方法

    公开(公告)号:CN116050164A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310097532.0

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本发明涉及一种污水源热泵系统的优化设计方法,该方法包括:确定污水源热泵系统所包含的各设备的效率参数、污水源热泵系统的操作参数以及污水源热泵系统中的待优化设计变量;设置污水源热泵系统的换热工质备选方案;对污水源热泵系统进行流程模拟,建立各个备选方案中换热工质的热力学循环流程计算模型,确定污水源热泵系统在运行工况下各个换热工质的物性参数;建立目标函数,并根据污水源热泵系统中各设备的能量平衡方程以及待优化设计变量的约束条件,生成混合整数非线性规划模型;对混合整数非线性规划模型进行求解,最终确定污水源热泵系统中各设备的最优规模、在环境温度多工况下污水源热泵系统的最优换热工质以及各工况条件下的操作参数。

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