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公开(公告)号:CN118405802A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410291430.7
申请日:2024-03-14
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/28 , B01J20/18 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/00 , C02F1/48
Abstract: 本发明涉及污水快速处理技术领域,公开了一种磁性沸石处理溢流污水的方法。该方法:(1)将溢流污水输送至一级反应池中,并投加磁性沸石和聚合氯化铝进行第一搅拌,得到水体I;(2)将所述水体I输送至二级反应池中,并投加聚丙烯酰胺进行第二搅拌,得到水体II;(3)将所述水体II输送至高效磁分离池中,先进行沉降处理,得到的一部分污泥回流至所述二级反应池,另一部分污泥进行分离处理。本发明提供的方法不采用化学合成法合成磁性沸石,不需要另加催化剂等其他活化剂,减少了化学试剂消耗和环境污染,易于大规模工业化生产;并且,该方法能够极大缩短反应工艺的水力停留时间,在10分钟内可以高效去除合流制溢流污染物。
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公开(公告)号:CN117264151A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311136565.8
申请日:2023-09-05
Applicant: 同济大学
IPC: C08G12/08 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一类可调控酸性基团的共价有机框架(COF)材料及其制备和应用,所述共价有机框架材料称为TJU‑COFs‑R‑M‑X,其中R有且不限于SO3H或COOH,M为金属离子,有且不限于是Na或者Fe,X为含酸性官能团苯二胺单体的比例。TJU‑COFs‑R‑M‑X由1,3,5‑三醛基间苯三酚和两种按比例混合的对苯二胺类单体为反应物、对甲苯磺酸为催化剂通过席夫碱反应合成;此外还可加入碳酸氢钠合成海绵状COF材料;所得COF材料还可进一步后修饰成含金属基的COF材料。材料具有良好的耐酸碱特性,可用于水中带电离子,如铵根、重金属离子、磷酸根离子的分离,也可作为优良的质子传递材料。与现有技术相比,本发明材料功能位点利用率高、分离速率快、性质稳定和反复使用等特点的具有靶向性功能材料。
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公开(公告)号:CN114956282B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210503556.7
申请日:2022-05-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种复合型混凝‑絮凝剂及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:在搅拌条件下,缓慢向氯化铁溶液中加入Na2CO3,进行第一聚合反应;在完成一次聚合反应的溶液中,继续加入Na2HPO4和PAAS(聚丙烯酸盐),进行第二聚合反应,得到复合型混凝‑絮凝剂。该复合型混凝‑絮凝剂可应用于类似于排水管道雨天排放污水的快速高效处理等应用场景,可在10分钟内完成混凝沉淀过程,实现有效的污染控制。与现有技术相比,本发明通过二次聚合反应得到的复合型混凝‑絮凝剂,保留了聚合Fe(III)离子和聚丙烯酸盐(PAAS)的混凝和絮凝双功效,解决了混凝剂和絮凝剂分别投加存在的操作不便,此外,聚丙烯酸盐作为环境友好型高分子药剂,可有效避免聚丙烯酰胺类絮凝剂投加时的药剂残留潜在二次风险。
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公开(公告)号:CN115784427A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211619592.6
申请日:2022-12-15
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/10 , C02F7/00 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F103/00
Abstract: 本发明涉及削减排水系统末端溢流污染的装置和方法,适用于排涝泵站前池。该装置包括安装在前池中的原位净化装置,来水方向一侧为开孔圆扇板,侧板与盖板、开孔圆扇板和开孔斜板相连,开孔斜板顶部与开孔圆扇板底部和开孔板相连,开孔斜板可通过与侧板、开孔圆扇板和开孔板完全闭合连接,亦可只与一边侧板和开孔圆扇板连接使开孔斜板一角向下倾斜,与出泥管相接触;处理单元包含填料、出泥管和鼓风装置,填料充满由板结构组成的空间内,出泥管垂直立于前池中,下端与截污泵连接。本发明适用于排涝泵站前池晴、雨天污染原位净化,消除泵站前池黑臭水体,削减泵站雨天排放污染负荷,缓解溢流污染末端控制压力,改善流域生态水环境。
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公开(公告)号:CN113754072A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111079398.9
申请日:2021-09-15
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种原位削减河道氨氮污染的缓释净化方法,利用河道现有橡胶坝,在橡胶坝前端将河水导流至河道一侧设置的水质修复反应墙中,反应墙中填充缓释氧化材料,当河水流经反应墙时,较高的流速促进墙体中缓释氧化材料的释放,水体中的氨氮被氧化降解,净化后的水体继续向下游流动。本发明还公开了可渗透水质修复反应墙的装置。本申请的河道氨氮削减方法可以持久稳定净水,利用河道现有橡胶坝,装置方式简单,成本低廉,无能耗需求;药剂投加或更换操作简单且频率低。本发明是一种简单、经济、高效、持久的河道氨氮污染原位削减方法。
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公开(公告)号:CN113697967A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111050255.5
申请日:2021-09-08
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种针对河道氨氮污染的原位缓释净化方法,利用河道现有橡胶坝,在橡胶坝后端与水流方向垂直位置安装填充缓释氧化材料的可渗透水质修复反应槽,橡胶坝充气时,水流垂直流经可渗透水质修复反应槽,较高的流速促进可渗透水质修复反应槽内缓释材料加速释放,水体中的氨氮被氧化降解,净化后的水体继续向下游流动。本申请的方法具有持久稳定净水的特点,缓释氧化材料在河道水中缓慢释放,效果稳定、作用持久;药剂投加或更换可操作性强且频率低,采用计算固定时间段的投加量,并通过传感器或倒计时装置等提醒加药;净化成本低,所用的功能材料和隔网等价格便宜,原料易得,是一种简单、经济、高效、持久的河道氨氮污染原位净化方法。
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公开(公告)号:CN118894625A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411396469.1
申请日:2024-10-09
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/121 , C02F11/14 , C02F11/00 , C02F1/52 , C02F1/76 , E02D19/04 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于河道治理技术领域,具体的说是一种河道底泥疏浚脱水方法及系统,包括首尾依次相连的搅拌桶‑淤泥沉淀池‑液体均质池‑液体出水池,所述搅拌桶位于最前端,并通过出料管与淤泥沉淀池相连,所述淤泥沉淀池、液体均质池和液体出水池之间通过隔板隔开并相互连通,且所述淤泥沉淀池与液体均质池之间通过排出口相连通;采用围堰、建池、抽吸、加药搅拌、静置排水、固化的疏浚底泥脱水干化装置,具有连续性,施工效率高,全程封闭处理,有效避免了二次污染,采用高效的离子性高分子絮凝剂实现了疏浚泥浆的强化成团与快速沉降,同时对水中的COD和总磷可同步吸附去除,在均质池中通过投加次氯酸钠对余水中氨氮进一步去除。
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公开(公告)号:CN118788295A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411274304.7
申请日:2024-09-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种磷吸附剂及其制备方法,涉及水污染治理技术领域。本发明以废弃石膏为原料,经烘干、粉碎、低温热解等步骤,制成磷吸附剂。本发明实现了废弃石膏板的资源化利用,同时能够回收水体中的磷,符合以废治废的理念,避免了废弃石膏板在自然环境中二次释放硫酸钙及其他离子造成的危害,对石膏热解材料在磷吸附领域的应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118145742B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410579495.1
申请日:2024-05-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及污水快速处理技术领域,公开了一种磁性聚合物‑黏土材料处理溢流污水的方法。该方法包括:(1)将溢流污水输送至混凝池中,并投加磁性聚合物‑黏土材料和聚合氯化铝进行搅拌处理,得到水体I;(2)将所述水体I输送至絮凝池中,并投加聚丙烯酰胺,进行絮凝处理,得到水体II;(3)将所述水体II输送至高效磁沉淀池中,先进行沉降处理,得到的一部分污泥I回流至所述絮凝池,并对另一部分污泥II进行分离处理,分离出磁性聚合物‑黏土材料,并得到污泥II‑1。本发明提供的方法能够在短时间内去除悬浮颗粒、总磷污染物的同时,有效吸附去除溶解性有机物。
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公开(公告)号:CN114853184A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210559023.0
申请日:2022-05-22
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/34 , C12N1/36 , C12P3/00 , C12R1/645 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种基于锰氧化真菌驱动的生物铁锰氧化物在水处理中的应用,涉及水处理技术领域。本发明公开的生物铁锰氧化物去除水体中双酚A和吲哚的方法为:将锰氧化真菌接种到含有铁离子、锰离子和双酚A或吲哚溶液的培养基中进行培养驯化,生成的生物铁锰氧化物实现对双酚A或吲哚的去除。这种以锰氧化真菌为驱动源生成的铁锰氧化物制备简单、无需外加能源,同时兼具铁氧化物和锰氧化物的综合特性,能够实现对双酚A和吲哚的完全去除。此外,生物铁锰氧化物降解双酚A或吲哚过程中释放的铁锰离子又能够在锰氧化真菌的作用下再次生成生物铁锰氧化物,避免造成二次污染。
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