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公开(公告)号:CN107376652A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710673851.6
申请日:2017-08-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种可稳定控制膜污染的等剪切振动膜装置。在膜技术用于回收微藻或者水处理时,微生物细胞,有机和无机颗粒以及胞外聚合物会对膜造成严重的污染并引起膜通量的剧烈下降。膜污染不仅会因为膜通量的下降而降低膜的过滤效率,而且膜的频繁清洗也会对膜造成损伤从而降低膜的使用寿命,并且会产生额外的成本投入。通过本装置匀速回旋运动在膜表面产生的等剪切作用,能够有效稳定地减少污染物粘附在膜表面,从而能够更有效地减缓膜污染。本装置可通过改变曲轴的宽度来实现振幅的调整,主动轴带动连接板的转动,而从动轴促使连接板呈现回旋运动。电机和频率调节器连接,振动频率可以通过调频器调节。本装置能够提供稳定的等剪切作用,能够更好提高膜的抗污染性能。
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公开(公告)号:CN107376652B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201710673851.6
申请日:2017-08-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种可稳定控制膜污染的等剪切振动膜装置。在膜技术用于回收微藻或者水处理时,微生物细胞,有机和无机颗粒以及胞外聚合物会对膜造成严重的污染并引起膜通量的剧烈下降。膜污染不仅会因为膜通量的下降而降低膜的过滤效率,而且膜的频繁清洗也会对膜造成损伤从而降低膜的使用寿命,并且会产生额外的成本投入。通过本装置匀速回旋运动在膜表面产生的等剪切作用,能够有效稳定地减少污染物粘附在膜表面,从而能够更有效地减缓膜污染。本装置可通过改变曲轴的宽度来实现振幅的调整,主动轴带动连接板的转动,而从动轴促使连接板呈现回旋运动。电机和频率调节器连接,振动频率可以通过调频器调节。本装置能够提供稳定的等剪切作用,能够更好提高膜的抗污染性能。
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公开(公告)号:CN107441960A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710650811.X
申请日:2017-08-02
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种高性能三醋酸纤维素正渗透膜的制备方法。由相转化法制备,具有较薄的活性层和聚酯材料支撑层结构,是一种非对称型膜结构。具体制备方法为:按质量分数计,将8-15wt%三醋酸纤维素、77-81wt%有机溶剂和9-13 wt%添加剂充分混合,机械搅拌24h至各组分溶解均匀;铸膜液由间隙为150μm的刮膜刀在聚酯筛网基材上刮出初生态膜,并在室温和40-70%湿度环境下挥发1-90s,随后放入去离子水中进行固化分相2h;最后进行30-90℃的热处理10-60min。本发明所制得的三醋酸纤维素正渗透膜亲水性能优,机械性能好,孔隙率大,具有较高的水通量和较低的溶质反混通量,能够有效阻止溶质反向进入原料液导致的渗透压降低,同时有效地降低膜污染程度。
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公开(公告)号:CN107456871B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201710650527.2
申请日:2017-08-02
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种中空纤维复合疏松纳滤膜的制备方法。其以聚醚飒、二甲基乙酰胺、聚乙二醇共混溶解制成纺丝铸膜液,经一定工艺条件纺丝制成中空纤维外压膜,再经硫酸水溶液浸泡处理,制成分离孔径达到纳米级别的中空纤维疏松纳滤膜。所述的疏松纳滤膜具有制备方法简单,容积率大,占地面积小,处理效率高,分离孔径小等优点,对颗粒物胶体具有良好的去除效果,而且对水体中的小分子有机物具有良好的去除作用,可以截留的分子量在1000Da以下。能有效应用于浓水有机物的预处理,比如分子量为1000 g/mol左右的抗生素、染料等在水及有机溶剂中的分离。对无机物的去除也有很好的效果。
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公开(公告)号:CN107486039A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710650890.4
申请日:2017-08-02
Applicant: 同济大学
IPC: B01D71/38 , B01D69/06 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D61/02 , C02F1/44 , C02F101/30 , C02F103/02
CPC classification number: B01D71/38 , B01D61/027 , B01D67/0009 , B01D69/02 , B01D69/06 , B01D2325/04 , B01D2325/36 , C02F1/442 , C02F2101/308 , C02F2103/026
Abstract: 本发明涉及一种适用于工业废水回用的改性纳滤膜及其制备方法和应用,本发明是通过将聚乙二醇单甲基甲醚酯(PEGMA)接枝到聚醚砜(PES)上得到亲水性PES-g-PEGMA,并将其与聚乙烯醇缩丁醛(PVB)共混,利用浸没沉淀相转化法制备PES-g-PEGMA/PVB共混纳滤膜。通过本发明制备的纳滤膜具有制备简单,成本较低,反应过程温和,亲水性强、水通量大、截留率高、耐污染能力强等优点。适用于印染、制药等工业废水中水回用。
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公开(公告)号:CN113105991B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110274957.5
申请日:2021-03-15
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种微纳米气泡培养采收一体化微藻生物膜反应器以及藻类培养方法,微藻生物膜反应器包括反应池主体、微纳米曝气膜组件、光照组件、填料、刮藻装置等。废水进入反应池,微纳米曝气膜组件为微藻生物膜提供小直径二氧化碳微纳米气泡,微藻采收时通过微纳米曝气膜组件释放大直径微纳米气泡冲刷气浮藻泥,进而刮藻装置采收气浮藻泥,反应池通过排水装置排水。本装置微藻培养密度高、污染物净化效率高、集微藻培养采收于一体。
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公开(公告)号:CN113105991A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110274957.5
申请日:2021-03-15
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种微纳米气泡培养采收一体化微藻生物膜反应器以及藻类培养方法,微藻生物膜反应器包括反应池主体、微纳米曝气膜组件、光照组件、填料、刮藻装置等。废水进入反应池,微纳米曝气膜组件为微藻生物膜提供小直径二氧化碳微纳米气泡,微藻采收时通过微纳米曝气膜组件释放大直径微纳米气泡冲刷气浮藻泥,进而刮藻装置采收气浮藻泥,反应池通过排水装置排水。本装置微藻培养密度高、污染物净化效率高、集微藻培养采收于一体。
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公开(公告)号:CN112830641A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110259808.1
申请日:2021-03-10
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种基于膜曝气和膜浓缩的高密度微藻生物膜反应器及其藻培养方法,微藻生物膜反应器包括废水培养液箱、光生物反应器主体、复合中空纤维膜组件、曝气组件、光照组件、藻生物膜培养填料、浓缩藻液箱、反冲洗系统等。微藻生物膜反应器的培养方法,废水通过废水培养液箱进入光生物反应器主体,为固定藻生物膜提供生长所需的营养,复合中空纤维膜组件联合曝气组件为固定藻生物膜提供生长所需的二氧化碳,光照组件为固定藻生物膜提供生长所需的光照,废水处理液由中空纤维膜组件过滤排入出水箱,剩余的浓缩藻液一部分收集到浓缩藻液箱,一部分继续固定在培养填料表面用于下一周期微藻生物膜反应器的培养。
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公开(公告)号:CN108341481A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810049297.9
申请日:2018-01-18
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/00
Abstract: 本发明涉及一种以废弃中空纤维超滤膜或微滤膜为基质的生物填料,所述生物填料原料采用的是废弃中空纤维超滤膜或微滤膜,并根据所述生物填料原料的来源和污染情况,采取不同的物理或者化学清洗方式,同时通过表面亲水化改性方式或纳米材料原位聚合改性方式控制生物填料原料表面粗糙性、初始微生物量或者亲水性能,从而使该生物填料相比于传统的生物填料有更快的挂膜速度;根据生物填料原料的来源和污染情况,实现了对废弃的中空纤维膜进行资源化回收的路径,极大的减少了废弃高分子材料对环境的危害。利用废弃的中空纤维膜进行生物填料的制备,可以大大减少填料制备的成本,填料制备的成本主要在于填料的原料和制备过程中能耗等。
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公开(公告)号:CN107456871A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710650527.2
申请日:2017-08-02
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种中空纤维复合疏松纳滤膜的制备方法。其以聚醚飒、二甲基乙酰胺、聚乙二醇共混溶解制成纺丝铸膜液,经一定工艺条件纺丝制成中空纤维外压膜,再经硫酸水溶液浸泡处理,制成分离孔径达到纳米级别的中空纤维疏松纳滤膜。所述的疏松纳滤膜具有制备方法简单,容积率大,占地面积小,处理效率高,分离孔径小等优点,对颗粒物胶体具有良好的去除效果,而且对水体中的小分子有机物具有良好的去除作用,可以截留的分子量在1000Da以下。能有效应用于浓水有机物的预处理,比如分子量为1000 g/mol左右的抗生素、染料等在水及有机溶剂中的分离。对无机物的去除也有很好的效果。
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