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公开(公告)号:CN117702362A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311447717.6
申请日:2023-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司
IPC: D04H1/4382 , D04H1/728 , D04H1/4374 , C02F3/34 , C02F3/10 , C02F3/28
Abstract: 一种缓释细菌群体响应信号分子的静电纺丝复合膜及其制备方法和应用。本发明属于污水生物处理领域。本发明提供一种缓释细菌群体响应信号分子的静电纺丝复合膜及其制备方法和应用。所述复合膜包括由经静电纺丝得到的基膜和功能层,功能层为具有壳核结构的纤维,壳层为聚合物,核层为含细菌群体响应信号分子材料的聚合物,基膜通过单轴静电纺丝技术获得,功能层通过单轴乳液静电纺丝或同轴静电纺丝技术获得。所得复合膜透气性好,氧转移速率高,比表面积大,粗糙度高为微生物粘附提供了有利条件,将其用于组装平板膜组件应用于MABR工艺中具有优异的氨氮的去除率。
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公开(公告)号:CN116856115A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310801913.2
申请日:2023-07-03
Applicant: 粤海水资源工程研究中心(广东)有限公司 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司
IPC: D04H1/728 , D04H1/4318 , D01F1/10 , D01F6/48 , C02F3/10
Abstract: 一种快速挂膜的静电纺丝载体及其制备方法和应用。本发明属于污水生物处理领域。本发明的目的是为了解决现有方法通过直接投加AHLs或者将AHLs简单固定在载体表面无法实现AHLs的缓释的技术问题。本发明的方法:S1:将聚合物和AHLs溶于有机溶剂,得到混合溶液;S2:将混合溶液通过静电纺丝制得快速挂膜的静电纺丝载体。所得静电纺丝载体中AHLs包裹或附着于纤维。本发明可以加快载体表面生物膜的形成,促进硝化细菌的富集,强化对水中含氮污染物的降解。相较于传统的生物膜载体,本发明可以缩短挂膜和驯化的周期,使所用的污水处理单元更早地达到相关的出水标准。
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公开(公告)号:CN117225194A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311441929.3
申请日:2023-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高通量阻垢抗润湿复合蒸馏膜的制备方法,属于高盐废水处理技术领域。所述方法为:采用两性离子单体作为凝胶层前驱物,配制成水溶液,并超声混合;加入交联剂超声混合;加入引发剂超声混合;加入催化剂超声混合;将凝胶层前驱体溶液涂覆在疏水微孔膜上,并通过加热引发两性离子单体的自由基聚合反应以及聚合物之间的交联反应;清洗并烘干。本发明采用简单的涂覆和热法交联技术制备高通量抗结垢/润湿复合蒸馏膜,制备方法简单,成本低廉,可实现工业化生产。本发明的复合膜表面聚离子凝胶层可强化水传质与界面蒸发,同时致密无孔的表面结构形貌可以防止污染物向孔内的扩散与沉积,并且易于清洗,因此在废水高浓缩状态可保持良好的运行效能。
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公开(公告)号:CN115940692A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211480659.2
申请日:2022-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02N11/00
Abstract: 一种基于辐射制冷和光热制热无能耗温差发电器,属于无能耗温差发电设备技术领域。所述发电器包括支架、V型抛光金属板、光热制热膜、辐射制冷膜和温差发电片;将辐射制冷膜和光热制热膜分别使用导热硅胶粘附在温差发电片的两侧,置于V型抛光金属板中间。本发明的MXene兼具高太阳吸收率、低红外发射率,可以在白天具备优异的光热制热效果,夜间温降较小。制冷端采用高太阳反射率、高红外发射率材料PAN静电纺丝膜,在白天和夜间均能发挥制冷效果。因此凭借二者的性能,全天在温差发电片两端形成温差,从而能够持续产生电能。
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公开(公告)号:CN117463161A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311593995.2
申请日:2023-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种含有超薄自保护型氧扩散层的新型MABR膜及其制备方法,属于透气膜材料制备领域。所述MABR膜由微孔膜支撑层和有机硅层组成,所述有机硅层经等离子体表面改性使表面由疏水变为亲水。所述微孔膜的材质为PVDF、PVDF‑HFP、PTFE或PP中的一种,孔径尺寸为10nm‑100nm,孔隙率为40%‑90%。所述有机硅层与微孔膜支撑层无缝接合,有机硅层生长在微孔膜支撑层的外层或内侧。所述有机硅层厚度为1微米‑100微米,无孔结构。本发明膜材料的氧传质阻力小,氧转移速率在10KPa下可达10g O2/(m2·d),氧转移效率可达40%以上;膜材料的抗污染能力强,氧转移速率在6个月内无明显变化;膜材料的生物膜亲和性好,表面负载量可达80g/m2。
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公开(公告)号:CN120040014A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510454266.1
申请日:2025-04-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 一种含有生物舒适界面的曝气膜生物反应器及低温生活污水的处理方法,所述反应器包括生物处理部分I和热空气发生部分II;热空气发生部分II中的热流交换组件为圆柱状,圆柱侧面均匀分布圆孔,加热片包裹在圆柱侧面;生物处理部分I依赖MABR技术,由进气通道,膜组件,蓄水器和气压调节组件构成,中间为进气通道,外侧为蓄水器,通过MABR膜组件将两者隔开。本发明通过MABR技术将氧气和热量传递到生物膜,构建生物舒适区,同时以MABR技术作为主体,同时具有好氧‑缺氧‑厌氧层,在单一池体中实现同步硝化反硝化,实现了高效的处理效果,具有更低的曝气能耗,更少的热量提供,更小的占地面积,对各种低温水的处理均具有适用性。
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公开(公告)号:CN114737313B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210383989.3
申请日:2022-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D04H1/4382 , D04H1/728 , D04H1/4291 , D04H1/4318 , D04H1/435 , D01F8/10 , D01F8/06 , B01D71/06 , B01D69/06 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种具有耐腐蚀铠甲结构的气态纳米纤维膜及其制备方法和应用,属于废水资源化深度处理技术领域,方案如下:一种具有耐腐蚀铠甲结构的气态纳米纤维膜,气态纳米纤维膜由纳米纤维构筑基元堆积而成,其中,单根纳米纤维中,氟含量沿径向呈梯度分布且逐步增大,单根纳米纤维的外层为抗强酸强碱腐蚀的惰性组分来提供铠甲结构,内层为易溶剂加工成型的活性骨架组分来促进成丝成膜。本发明制备的气态纳米纤维膜用于高氨氮废水中回收氨,降低了传统沉淀法、热气提法等氨回收过程的成本和能耗,避免了传统生物脱氮造成的资源浪费。气态纳米纤维膜的耐腐蚀铠甲结构解决了气态膜氨回收方法中膜材料降解、润湿等问题,实现废氨资源化再利用。
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公开(公告)号:CN114249426A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111643255.6
申请日:2021-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于两段MABR和活性污泥法的污水处理系统与方法,属于污水处理技术领域。本发明的目的是为了解决现有技术中污水处理效果差、运行成本高等问题,所述污水处理系统包括缺氧段MABR池、厌氧段MABR池、好氧池和沉淀池;所述缺氧段MABR池和厌氧段MABR池分别设有进水口一和进水口二,缺氧段MABR池通过配水花墙和厌氧段MABR池连通,厌氧段MABR池的出水口一通过污水管道一和好氧池的进水口三连通,好氧池的出水口二通过污水管道二和沉淀池的进水口四连通。本发明以MABR的纯膜工艺为主体,减少了活性污泥法的使用,可稳定高效地去除有机物、总氮、总磷,具有相对更低的曝气能耗、更短的水力停留时间、更小的占地面积。
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公开(公告)号:CN116099377A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310211383.6
申请日:2023-03-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种应用于MABR的高强度带电中空纤维膜的制备方法,属于水处理膜制备技术领域。所述方法为:配制铸膜液:铸膜液中含有两种高分子和一种溶剂,其中:两种高分子分别为骨架型高分子聚合物和带电短纤,溶剂为非质子溶剂;将铸膜液经过脱气处理后,加入到喷丝头里,在喷丝头的内插管中注入适当芯液,将铸膜液挤入凝固浴,发生相转化,得到中空纤维膜;将获得的膜丝放置于烘箱中烘干或常温干燥,除去膜表面残留的有机溶剂和水分。本发明的制备方法无需多次涂覆干燥,工艺简单。制备的中空纤维膜具有较高强度,良好的传氧效果以及生物亲和性,在MABR工艺中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114737313A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210383989.3
申请日:2022-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D04H1/4382 , D04H1/728 , D04H1/4291 , D04H1/4318 , D04H1/435 , D01F8/10 , D01F8/06 , B01D71/06 , B01D69/06 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种具有耐腐蚀铠甲结构的气态纳米纤维膜及其制备方法和应用,属于废水资源化深度处理技术领域,方案如下:一种具有耐腐蚀铠甲结构的气态纳米纤维膜,气态纳米纤维膜由纳米纤维构筑基元堆积而成,其中,单根纳米纤维中,氟含量沿径向呈梯度分布且逐步增大,单根纳米纤维的外层为抗强酸强碱腐蚀的惰性组分来提供铠甲结构,内层为易溶剂加工成型的活性骨架组分来促进成丝成膜。本发明制备的气态纳米纤维膜用于高氨氮废水中回收氨,降低了传统沉淀法、热气提法等氨回收过程的成本和能耗,避免了传统生物脱氮造成的资源浪费。气态纳米纤维膜的耐腐蚀铠甲结构解决了气态膜氨回收方法中膜材料降解、润湿等问题,实现废氨资源化再利用。
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