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公开(公告)号:CN119674154A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411653794.1
申请日:2024-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M8/16 , C02F3/00 , C02F3/34 , H01M4/90 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供一种芬顿技术耦合微生物燃料电池、制备方法及应用,涉及环境、材料和能源领域,具体技术方案如下:包括阳极、阴极和阴极液,其特征在于:所述阳极为生物阳极,所述阴极为空气阴极,所述空气阴极包括氧还原电催化剂和阴极基底Ⅰ,所述氧还原电催化剂附着在阴极基底Ⅰ上,所述阴极液为工业和生活常见废水。本发明在微生物燃料电池的空气阴极中引入电芬顿技术,阴极在空气存在的环境下充分利用了生物阳极代谢产生的电子进行氧还原过程,从而原位产生双氧水,并通过芬顿催化剂活化为羟基自由基等活性物种,从而达到低能耗降解复杂污染物的目的。
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公开(公告)号:CN119191658A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411615517.1
申请日:2024-11-13
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
IPC: C02F11/04 , C02F11/10 , C02F11/12 , C02F11/00 , C02F101/30
Abstract: 静态磁场耦合含油污泥生物炭强化城镇污泥厌氧消化产气效能的方法,它涉及城镇污泥厌氧消化产气的方法,本发明是要解决现有的赋磁生物炭因成本高、金属元素单一而影响厌氧消化产气效能的技术问题,本方法:利用储油罐底部油泥热解,得到含油污泥生物炭;将城镇污泥接种后投入厌氧消化反应器内,同时投加含油污泥生物炭,混合均匀后在静态磁场下厌氧消化,完成城镇污泥厌氧消化产气处理。利用含油污泥生物炭耦合静态磁场,强化了系统内部的电化学特性,有助于加速电子传递,实现有机物的快速转化和甲烷产量和产率的提升。可用于城镇污泥处理领域。
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公开(公告)号:CN119492595A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411614592.6
申请日:2024-11-13
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
Abstract: 利用胞外聚合物识别城镇污泥水分赋存状态的方法,它涉及识别污泥水分赋存状态的方法,它是要解决现有的污泥中水分的分布测试方法精准度差的技术问题,本方法:提出城镇污泥的胞外聚合物溶液,测试其中的总有机碳含量,或者疏水有机物与亲水性有机物的比值,或者蛋白质的含量,或者多糖的含量,或者腐殖酸的含量,或者色氨酸类蛋白质的荧光强度值或者酪氨酸类蛋白质的荧光强度值,或者蛋白质二级结构α‑螺旋的比例,或者β‑转角的比例,或者α‑螺旋/(β‑折叠+无规卷曲)比值,利用这些参数与自由水、化学结合水的关系曲线计算出自由水、化学结合水和机械结合水的含量,量化精度高,提升污泥脱水性能的检测精度,为污泥脱水工艺提供支持。
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公开(公告)号:CN119371067A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411712184.4
申请日:2024-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
IPC: C02F11/04
Abstract: 利用氮掺杂纳米纤维锚定镍纳米颗粒强化高含固污泥厌氧产甲烷和削减污泥抗性基因的方法,它涉及高含固剩余污泥处理方法,它是要解决现有的利用导电材料的厌氧消化体系的处理效果差、甲烷产量低的技术问题。本方法:一、采用溶胶‑凝胶法制备镍纳米颗粒前驱体;二、静电纺丝制备含镍前驱体的纳米纤维;三、高温烧结制备氮掺杂纳米纤维锚定镍纳米颗粒;四、将高含固污泥、接种厌氧污泥、氮掺杂纳米纤维锚定镍纳米颗粒加入到厌氧消化反应器中厌氧消化,相对于空白对照,甲烷累积产量和最大产生速率分别提高25.66%和28.21%。平均COD降解率提高34.22%,抗性基因含量减少8.18%~19.10%,可用于高含固污泥处理领域。
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公开(公告)号:CN119281390A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411400989.5
申请日:2024-10-09
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 , 广东粤海水务股份有限公司 , 广东粤海水务投资有限公司
IPC: B01J31/06 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F1/00 , B01J27/22 , B01J27/24 , B01J35/39 , B01J35/58 , C02F103/34
Abstract: 三元复合半导体光催化剂的制备方法及基于该光催化剂的间歇流光催化制药废水处理装置,本发明是要解决现有催化剂的光吸收利用率低,废水中抗生素等有机污染物不易去除的问题。制备方法:一、将纳米碳化硼与三聚氰胺混匀进行热处理;二、将二元复合材料与生物炭加入到含有聚乙烯吡咯烷酮的去离子水中,水热反应得到三元复合材料;三、将三元复合材料与聚丙烯腈加入到二甲基甲酰胺中,得到纺丝液,纺丝液通过静电纺丝工艺进行纺丝。间歇流光催化制药废水处理装置则是在上下支撑架之间挂设有光催化负载型纤维填料。本发明通过一锅热处理和水热法制备了无金属半导体光催化材料,基于该光催化材料优化废水处理装置,使SMZ的降解率达到90%以上。
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公开(公告)号:CN222527862U
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202421943681.0
申请日:2024-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种高效的暖通空调过滤装置,涉及暖通空调技术领域。本实用新型包括防护板,所述防护板的顶部设置有过滤网,所述防护板的顶部固定连接有收集箱;所述防护板的顶部设置有清理装置,所述清理装置包括水箱,所述水箱的底部与防护板的顶部固定连接,所述水箱的顶部固定贯穿有连接管,所述防护板的顶部固定连接有安装块。本实用新型通过连接管将水箱中的水输送到水槽中的力与清理装置中的安装块、伸缩杆和弹簧等组件相互配合,实现了通过固定板位移带动清洁辊向上位移的作用,达到了对清洁网的背面进行刷洗的效果,通过物理冲洗和清洁,有效去除过滤网上的灰尘、污物和其他颗粒物,提高空调系统的过滤效率。
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