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公开(公告)号:CN102260009A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201010191343.2
申请日:2010-05-29
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开了一种染料废水的处理方法,将经过预先处理的染料废水送入纳滤进水罐进行纳滤,形成体积较小的纳滤浓缩液和体积较大的纳滤透析液;所述纳滤浓缩液经过稀释降低盐含量,然后进行厌氧好氧处理;所述纳滤透析液进行活性炭吸附处理。本发明针对染料废水含盐量高、COD浓度高的特点,前端通过预先处理降低部分COD负荷,后端采用纳滤技术将污水中的盐与有机物分离。有机物浓度高的浓缩液经过稀释后,COD降低,同时盐含量降低,使厌氧好氧生化过程得以进行,从而完成污水的处理。透析液侧COD负荷低,通过活性炭吸附,盐分得以直接排放,吸附的有机物通过活性炭洗脱再生过程,经生化降解。该部分废水已经脱盐,不影响生化过程。
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公开(公告)号:CN101337749A
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200810071554.5
申请日:2008-08-05
Applicant: 波鹰(厦门)科技有限公司 , 厦门理工学院
IPC: C02F9/06 , C02F1/461 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/131 , Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种太阳能膜法海水淡化方法及成套设备,它由太阳能光伏电池系统、海水预处理系统和反渗透淡化系统三部分构成。太阳能光伏电池系统包括太阳能电池面板、框架、设置于太阳能电池面板背面的背面构件和贮存电能的蓄电池及电流转换器组成。由太阳能光伏电池系统给海水预处理系统和反渗透淡化系统提供能源。将海水经过海水预处理系统处理除去海藻、浮游生物、悬浮物、胶体、细菌,然后泵入反渗透,经过反渗透脱盐得淡水和卤水(浓缩水)。采用本方法所得的淡水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006,可以直接作为生产和生活用水。
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公开(公告)号:CN114184761A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111617567.X
申请日:2021-12-27
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开了一种陆海空一体化污水智能监测系统及方法,应用于环境监测技术领域,其中系统包括:数据采集模块、地面基站、数据处理模块、远程平台监控模块及节点布置模块;所述数据采集模块与所述节点布置模块电性连接;所述数据处理模块与所述地面基站通讯连接;所述远程平台监控模块与所述数据处理模块通讯连接;本发明实现了陆海空协同的污水智能监测与预警,可实现污水水质环境的全方位远程实时监测及智能预警。
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公开(公告)号:CN102001795B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201010575798.4
申请日:2010-12-01
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开了一种膜生物反应器在难降解工业废水中的处理工艺,包括两个阶段:一、连续进出水及曝气阶段:向膜生物反应器内连续进水并连续抽水,同时进行曝气,运行一段时间后进入下一阶段;二、缺氧阶段:关闭进出水与曝气,使活性污泥处于缺氧状态,运行一段时间后重复第一阶段。该处理工艺可以提高处理印染厂废水、工厂精整废水等高浓度难降解废水的处理效率,提高总氮去除率,使出水水质达到循环冷却水标准,实现污水资源化。
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公开(公告)号:CN105883978B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201610516886.4
申请日:2016-07-01
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C02F1/44 , C02F1/28 , B01D61/14 , B01D61/20 , C02F101/20 , C02F101/10 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种生物表面活性剂由鼠李糖脂和槐糖脂组成,生物表面活性剂总浓度为0.3‑1.5 mmol/L,槐糖脂的浓度固定为生物表面活性剂总浓度的0.05‑0.9。还公开了一种生物表面活性剂强化超滤处理方法,包括以下步骤:秤取一定量的鼠李糖脂和槐糖脂,加入到放置待处理的含镉‑苯胺废水的进料槽中,调整进料槽溶液的pH为4‑10;进料槽的溶液经过磁力加热搅拌器均匀搅拌,静置20 min之后通过输料泵作用进入膜装置;溶液通过膜装置的隔膜泵进入到膜装置的膜组件,在膜组件的作用下,浓缩液回流至进料槽继续进行超滤,渗透液用专门的容器收集,运行20 min。本发明是一种具有很好的经济和环境效益,且应用前景良好的高效污水处理技术。
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公开(公告)号:CN110589989A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910978717.6
申请日:2019-10-15
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C02F3/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种苯胺废水的处理方法,将过氧化氢酶和漆酶共固定化酶加入苯胺废水中,加入H2O2作为助氧化剂,调节pH,恒温摇床处理,进行震荡反应,苯胺去除率高达73.17%;且过氧化氢酶和漆酶共固定化酶能够多次循环使用,经5次循环使用以后,该共固定化酶仍然能去除57.17%的苯胺,对苯胺废水的操作稳定性较好,这可以极大地降低实际应用于废水处理的成本。
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公开(公告)号:CN105883978A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610516886.4
申请日:2016-07-01
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C02F1/44 , C02F1/28 , B01D61/14 , B01D61/20 , C02F101/20 , C02F101/10 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种生物表面活性剂由鼠李糖脂和槐糖脂组成,生物表面活性剂总浓度为0.3?1.5 mmol/L,槐糖脂的浓度固定为生物表面活性剂总浓度的0.05?0.9。还公开了一种生物表面活性剂强化超滤处理方法,包括以下步骤:秤取一定量的鼠李糖脂和槐糖脂,加入到放置待处理的含镉?苯胺废水的进料槽中,调整进料槽溶液的pH为4?10;进料槽的溶液经过磁力加热搅拌器均匀搅拌,静置20 min之后通过输料泵作用进入膜装置;溶液通过膜装置的隔膜泵进入到膜装置的膜组件,在膜组件的作用下,浓缩液回流至进料槽继续进行超滤,渗透液用专门的容器收集,运行20 min。本发明是一种具有很好的经济和环境效益,且应用前景良好的高效污水处理技术。
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公开(公告)号:CN117886280A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311826522.2
申请日:2023-12-27
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C01B21/06 , C01G9/02 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种GaN:ZnO固溶体材料的新型表面处理方法,包括:准备GaN:ZnO固溶体材料;利用三卤化膦离子液体浸泡所述GaN:ZnO固溶体材料;将浸泡后的所述GaN:ZnO固溶体材料在无水乙醇中清洗离心后烘干;将烘干后的材料在空气中做退火处理。本发明还提供了一种GaN:ZnO固溶体材料及其应用,本发明利用三卤化膦离子液体(ionic liquid,IL)浸泡GaN:ZnO固溶体材料,去除GaN:ZnO固溶体材料表面的金属镓,同时不会破坏GaN:ZnO固溶体的成分和结构,只是在GaN:ZnO固溶体材料表面获得高浓度的氧空位VO和氮空位VN,表面空位分别储存电子和空穴,与氧气分子和水分子反应形成大量的表面吸附态超氧根O2和羟基OH,实验表明在暗态下和可见光下均能实现水体里的染料降解和微生物消杀。
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公开(公告)号:CN117342769A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202310415136.8
申请日:2023-04-18
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C02F11/08 , C02F11/00 , C02F11/122 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本申请涉及污泥资源化利用领域,涉及一种紫外光协同Fenton处理剩余污泥的方法与应用。该方法分为两个步骤:紫外‑Fenton处理:将剩余污泥利用提升泵通入到反应池中,依次经过调pH、投加氧化剂和照射紫外光对污泥进行处理,使污泥结构发生破解;加压过滤:将污泥液导入加压过滤装置进行压滤,分离出滤液和滤饼;滤液和滤饼的资源化应用。本发明通过紫外光协同Fenton对剩余污泥进行破解的处理,实现剩余污泥高效分解和能源化利用。
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公开(公告)号:CN102260009B
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201010191343.2
申请日:2010-05-29
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开了一种染料废水的处理方法,将经过预先处理的染料废水送入纳滤进水罐进行纳滤,形成体积较小的纳滤浓缩液和体积较大的纳滤透析液;所述纳滤浓缩液经过稀释降低盐含量,然后进行厌氧好氧处理;所述纳滤透析液进行活性炭吸附处理。本发明针对染料废水含盐量高、COD浓度高的特点,前端通过预先处理降低部分COD负荷,后端采用纳滤技术将污水中的盐与有机物分离。有机物浓度高的浓缩液经过稀释后,COD降低,同时盐含量降低,使厌氧好氧生化过程得以进行,从而完成污水的处理。透析液侧COD负荷低,通过活性炭吸附,盐分得以直接排放,吸附的有机物通过活性炭洗脱再生过程,经生化降解。该部分废水已经脱盐,不影响生化过程。
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