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公开(公告)号:CN118812018A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410807003.X
申请日:2024-06-21
Applicant: 北京大学 , 北京大学深圳研究生院
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种低碳膜浓缩液的生物脱氮方法,通过泵将待处理的膜浓缩液泵入短程反硝化池内,向短程反硝化池内引入电子供体,随后底部沉淀物进入沉淀分离器分离,部分分离的钙盐和短程反硝化池的出水溢流至自养脱氮池并最终排出,主要解决膜浓缩液BOD5/N小于1的情况下,可以在几乎不添加碳源的情况下,实现对膜浓缩液总氮95%以上的去除效率,保证膜浓缩液的排放达标,经济成本较低,反应控制简单,有利于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN118812018B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202410807003.X
申请日:2024-06-21
Applicant: 北京大学 , 北京大学深圳研究生院
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种低碳膜浓缩液的生物脱氮方法,通过泵将待处理的膜浓缩液泵入短程反硝化池内,向短程反硝化池内引入电子供体,随后底部沉淀物进入沉淀分离器分离,部分分离的钙盐和短程反硝化池的出水溢流至自养脱氮池并最终排出,主要解决膜浓缩液BOD5/N小于1的情况下,可以在几乎不添加碳源的情况下,实现对膜浓缩液总氮95%以上的去除效率,保证膜浓缩液的排放达标,经济成本较低,反应控制简单,有利于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN119430484A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411756024.X
申请日:2024-12-03
Applicant: 北京大学 , 北京大学深圳研究生院
IPC: C02F3/28 , C02F1/38 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种提高反硝化处理污水膜浓缩液效率的系统。所述系统包括反硝化装置,其接收来源头为膜浓缩液的上游待处理液,并在其本体中将所述上游待处理液进行反硝化形成反硝化液;和颗粒物悬浮装置,其使所述反硝化装置本体内的反硝化液中的内生颗粒物悬浮以提高反硝化效率。此外,所述系统还可以包括旋流装置、颗粒物塑形孔板和沉积仓等以进一步提高反硝化处理的效率。
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公开(公告)号:CN119430484B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411756024.X
申请日:2024-12-03
Applicant: 北京大学 , 北京大学深圳研究生院
IPC: C02F3/28 , C02F1/38 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种提高反硝化处理污水膜浓缩液效率的系统。所述系统包括反硝化装置,其接收来源头为膜浓缩液的上游待处理液,并在其本体中将所述上游待处理液进行反硝化形成反硝化液;和颗粒物悬浮装置,其使所述反硝化装置本体内的反硝化液中的内生颗粒物悬浮以提高反硝化效率。此外,所述系统还可以包括旋流装置、颗粒物塑形孔板和沉积仓等以进一步提高反硝化处理的效率。
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公开(公告)号:CN114804514B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210382668.1
申请日:2022-04-12
Applicant: 北京大学
IPC: C02F3/28 , C02F1/52 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种与铁絮凝过程耦合的生物脱氮方法,涉及废水脱氮技术领域。具体是将以硫酸亚铁作为絮凝剂处理后的絮凝工艺的出水,作为Feammox生物脱氮工艺的进水;硫酸亚铁在絮凝过程中消耗水中的氧,能为Feammox生物脱氮反应提供厌氧条件;同时,硫酸亚铁在絮凝过程中氧化形成三价铁,能为Feammox生物脱氮反应提供电子受体,通过Feammox生物脱氮反应对含氮废水进行脱氮处理。本发明提出的铁絮凝与Feammox耦合的方法,可为解决现有技术中Feammox对外源可利用性Fe(III)的需求提供了新的思路;该耦合工艺为全程自养型脱氮过程,操作简单、易于改造升级,尤其适用于低C/N污废水的深度脱氮,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN114452954A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210133970.3
申请日:2022-02-14
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种导热式水蒸气吸附剂及其制备方法和应用,涉及吸附取水技术领域。本发明制备的导热式水蒸气吸附剂,由有机硅微凝胶、聚多巴胺和金属镀层形成准核‑壳结构,其中,有机硅微凝胶由金属镀层包覆,二者之间通过聚多巴胺粘结;所述聚多巴胺表面还均匀分布有纳米银催化点位,金属镀层与纳米银催化点位相接触。制备得到的吸附剂中含有大量亲水有机基团,亲水基团数量可调,从而使其能够在广湿度范围内捕水。吸附剂颗粒堆积后形成具有三维导热通道的吸附床,可以有效加强传热传质能力,大幅提升释水和产水效率。另外,制备得到的吸附剂性质稳定,可重复利用,可以有效降低产水成本,提高生产效益。
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公开(公告)号:CN105817148B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201610311681.2
申请日:2016-05-11
Applicant: 北京大学
IPC: B01D71/70 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种具有同步脱氮除磷功能的超滤膜及其制备方法。该超滤膜所使用的超滤膜铸膜液,其原料由按质量份计的以下组分组成:5~25质量份的金属‑季铵共聚物、8~25质量份的高聚物、1~10质量份的添加剂和65~86质量份的溶剂。上述超滤膜铸膜液的制备方法,包括以下步骤:将金属‑季铵共聚物、高聚物、添加剂、溶剂混合,搅拌,超声后静置脱泡,即得到混合均匀的铸膜液。使用该铸膜液获得的超滤膜可以在超滤运行条件下实现对水体中氮磷的同步高效去除,其膜通量大、抗污染性能好、易于再生。该超滤膜铸膜液的制备方法及使用该铸膜液获得的具有同步脱氮除磷功能的超滤膜的制备方法简单,成本低廉,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN101428879B
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200810240043.1
申请日:2008-12-17
Applicant: 北京大学
IPC: C02F1/463 , C02F1/58 , C02F101/14
Abstract: 本发明涉及组合电絮凝除氟工艺及其应用。本发明是化学混凝和电混凝的组合,即组合电絮凝。本发明对于不同碱度的含氟水,控制rAlkalinity+F=3来达到最高的除氟率,但需要对方程进行矫正,详细工艺见说明书。本发明的优点是:组合电絮凝通过控制rAlkalinity+F=3来达到最高的除氟率,避免了以往控制pH值时加酸或加碱过量的情况,组合电絮凝电能消耗较少,不到电絮凝工艺的1/3,组合电絮凝工艺在保证高效除氟的同时,不仅降低了电能和铝板消耗,而且保留了电絮凝电场作用方面的优点,具有良好的应用前景。本发明组合电絮凝除氟的应用,用于含氟地下水的深度除氟及其它含氟废水的深度除氟。
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公开(公告)号:CN101439889B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200810240044.6
申请日:2008-12-17
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及同步吸附解吸的选择性膜技术的装置、方法及其应用。该装置由:待处理溶液室、吸附剂解吸液室、硅胶密封垫圈、选择性膜、待处理溶液搅拌、吸附剂解吸液搅拌、料液出口和解吸液出口组成;本发明方法是污染物吸附材料以“膜”形式分隔待处理溶液和解吸液;详细结构、方法见说明书。本发明优点是:简化了传统吸附技术中吸附剂“吸附-再生”循环的复杂流程,装置简单,动力消耗低,无需化学药剂,运行效果稳定可靠,受共存离子、天然有机物影响小,运行过程中无明显膜污染现象,处理后溶液电导率无明显变化。本发明用途:可用于农村家庭去除饮用水中过量的砷、氟、硝酸盐和高氯酸盐。
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