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公开(公告)号:CN116573769B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310543521.0
申请日:2023-05-15
Applicant: 北京建筑大学
IPC: C02F3/32 , G05B19/04 , G01W1/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种双模式生物滞留系统和处理方法,包括:由上而下设置的种植层、介质层、淹没层和排水层;淹没层和排水层均设置有长期处理区和实时处理区;还包括:横向电动门、纵向电动门、水位监测器、感应器和信号控制器;横向电动门和纵向电动门分别用于淹没层和排水层长期处理区和实时处理区工作模式的切换;信号控制器分别获取和识别感应器和水位监测器的数据,控制横向电动门和纵向电动门的开闭。本发明通过设置长期处理区和实时处理区,及调控处理区和电子供体的投加,既保证在仅有径流雨水进入时实现稳定脱氮,又可以在CSO流入时通过长期和实时处理区共同作用实现高效脱氮;同时还能根据降雨等级的不同调整淹没层的深度,加强脱氮效果。
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公开(公告)号:CN116573769A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310543521.0
申请日:2023-05-15
Applicant: 北京建筑大学
IPC: C02F3/32 , G05B19/04 , G01W1/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种双模式生物滞留系统和处理方法,包括:由上而下设置的种植层、介质层、淹没层和排水层;淹没层和排水层均设置有长期处理区和实时处理区;还包括:横向电动门、纵向电动门、水位监测器、感应器和信号控制器;横向电动门和纵向电动门分别用于淹没层和排水层长期处理区和实时处理区工作模式的切换;信号控制器分别获取和识别感应器和水位监测器的数据,控制横向电动门和纵向电动门的开闭。本发明通过设置长期处理区和实时处理区,及调控处理区和电子供体的投加,既保证在仅有径流雨水进入时实现稳定脱氮,又可以在CSO流入时通过长期和实时处理区共同作用实现高效脱氮;同时还能根据降雨等级的不同调整淹没层的深度,加强脱氮效果。
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公开(公告)号:CN118458938B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410799265.6
申请日:2024-06-20
Applicant: 北京建筑大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/00 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种脱氮除磷复合填料、制备方法及应用,该复合填料由聚砜类聚合物为骨架,与混养反硝化电子供体材料通过浸入沉淀相转化法制备而成。本发明设计的复合填料成球均匀、可调控性强,解决了传统改良介质因易致系统堵塞、消耗速度快、协同效应弱等缺点导致生物滞留系统脱氮除磷稳定性差的问题,并解决现有缓释碳源复合填料抗降雨冲击能力不足且孔隙难以调控等问题;本发明的复合填料具有缓释性能好、强度高、结构稳定、孔隙易于调控、电子供体协同作用强等优点,可根据应用场景的雨水径流水质和降雨特征灵活调控填料的孔隙和电子供体比例,在雨水径流处理及其他低碳氮比废水处理中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118458938A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410799265.6
申请日:2024-06-20
Applicant: 北京建筑大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/00 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种新型脱氮除磷复合填料、制备方法及应用,该复合填料由聚砜类聚合物为骨架,与混养反硝化电子供体材料通过浸入沉淀相转化法制备而成。本发明设计的复合填料成球均匀、可调控性强,解决了传统改良介质因易致系统堵塞、消耗速度快、协同效应弱等缺点导致生物滞留系统脱氮除磷稳定性差的问题,并解决现有缓释碳源复合填料抗降雨冲击能力不足且孔隙难以调控等问题;本发明的复合填料具有缓释性能好、强度高、结构稳定、孔隙易于调控、电子供体协同作用强等优点,可根据应用场景的雨水径流水质和降雨特征灵活调控填料的孔隙和电子供体比例,在雨水径流处理及其他低碳氮比废水处理中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117919961A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410243227.2
申请日:2024-03-04
Applicant: 北京建筑大学
IPC: B01D67/00 , B01D71/06 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 一种一维Ni‑MOF纳米线膜的制备方法,其包括,步骤S1.将145.4mgNi(NO3)2.6H2O、27mgC4H4N2、667mgPVP K40、300mLDMF、100mL乙醇混合,制成Ni前驱体储备溶液;将400mg H2TCPP溶于400mL DMF中,搅拌预定时间,获得H2TCPP前驱体储备溶液;获得一维Ni‑MOF纳米线及浓度为200mg/L的I类一维Ni‑MOF纳米线储备液;取I类一维Ni‑MOF纳米线储备液用水稀释,获得浓度为0.5mg/L的II类一维Ni‑MOF纳米线分散液,将II类一维Ni‑MOF纳米线分散液真空抽滤至13mm的醋酸纤维树脂膜上,获得纳米线膜。本发明所述制备方法能获得通量高,能耗低的纳米线膜,且制备时间短,有效降低生产成本。
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公开(公告)号:CN117339572A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311436884.0
申请日:2023-11-01
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种超弹性二维沸石咪唑酯金属有机骨架/石墨烯复合气凝胶的制备方法及应用,属于复合气凝胶技术领域。本发明采用自下而上的合成方法进行二维ZIFs纳米片的合成,方法是从金属点和有机配体直接合成二维ZIFs,通过加入还原剂和具有支撑作用的羧甲基纤维素钠来增强石墨烯复合气凝胶的回弹性和机械性能,同时让二维ZIFs纳米片负载在超弹性二维沸石咪唑酯金属有机骨架/石墨烯复合气凝胶上。本发明的产品具有超强的回弹性,ZIF‑8纳米片负载在石墨烯气凝胶上可高效处理砷污染物,同时具有优秀的水稳定性。本发明的方法在解决了低维ZIFs在水体除砷过程中固液分离效率低,回收困难,易造成二次污染的问题。
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