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公开(公告)号:CN117225387A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311138872.X
申请日:2023-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 深水海纳水务集团股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种生物炭‑半导体复合吸附剂的制备方法及应用,该方法包括将污泥与改性剂混合后碳化,得到污泥基生物炭,将五水合硝酸铋与硝酸混合后加入交联剂,得到第一混合液,将偏钒酸铵与碱溶液混合后加入交联剂,得到第二混合液,将污泥基生物炭与第一混合液超声混合后,再与第二混合液混合,得到前驱体溶液,当前驱体溶液开始出现沉淀,向前驱体溶液中加入pH调节剂至前驱体溶液为中性,将为中性的前驱体溶液倒入反应釜中,通过水热法制得生物炭‑半导体复合吸附剂。本申请制备的生物炭‑半导体复合吸附剂充分发挥了生物炭和半导体的性能,提升了吸附容量,简化了废水吸附处理工艺的流程,降低了废水处理成本,提升吸附工艺的市场价值。
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公开(公告)号:CN118847211A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410779768.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 深水海纳水务集团股份有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明实施例涉及化学分析技术领域,特别是涉及光催化剂、光催化剂的制备方法。光催化剂包括海绵、硅晶体、二氧化钛晶体;所述硅晶体分布于所述海绵,形成多孔骨架,其中,所述硅晶体包括二氧化硅晶体和/或碳化硅晶体;所述二氧化钛晶体附着于所述硅晶体;所述光催化剂为多孔结构,所述光催化剂在25瓦的LED紫外灯照射下的透光率为45‑60%。所述光催化剂的有效作用成分为二氧化钛晶体,所述二氧化钛晶体附着于硅晶体和海绵形成的多孔骨架上形成一整体,因此,在与反应体系进行光催化时,光催化剂不随反应体系流动,不存在需要将光催化剂进行分离和回收的问题,其工业可行性高。
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公开(公告)号:CN117258839A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311005452.4
申请日:2023-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 深水海纳水务集团股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种复合光催化剂的制备方法及复合光催化剂,该方法包括将2‑叠氮乙醇与第一溶剂混合,得到第一混合液;将2‑甲基氯萘醌与第一溶剂混合,得到第二混合液;将三乙胺和4‑二甲氨基吡啶与第一混合液混合后,再逐滴加入第二混合液混合,搅拌、酸洗、清洗至中性,得到第一有机相;将第一有机相干燥、蒸发第一溶剂,得到叠氮萘醌;取石墨分散液加入叠氮萘醌,得到第一反应液,将第一反应液冷凝回流,得到石墨‑叠氮萘醌复合光催化剂分散液。该方法制备过程简单,成本较低,将石墨与叠氮萘醌复合可起到协同催化作用,增强产氯效率。氯源可为盐酸或氯化钠,通过添加本申请制备的催化剂在可见光照射下便可生产氯气,生产受环境限制小,适用范围广。
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公开(公告)号:CN117960228A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410298136.9
申请日:2024-03-15
Applicant: 深水海纳水务集团股份有限公司
Abstract: 本申请涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种复合光催化的制备方法、复合体及复合体制备方法。在本申请实施例中,过渡金属单原子作为电子受体,能进一步促进界面电荷的有效分离与传导,并且其与氮化碳催化材料结合后使光催化剂的光‑电化学性能得到显著提升。复合光催化剂中的半导体的堆叠结构具有更优异的吸附能力,金属原子不易流失。复合光催化剂中构建的异质结和过渡金属单原子协同作用,使其能被可见光激发生成大量活性氧物质,以去除并矿化高盐含氮有机废水中的难降解有机物,且生成的活性氯物种可快速攻击氨氮,将氨氮氧化为氮气,实现了定向脱氮。
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公开(公告)号:CN118125561A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410395213.2
申请日:2024-04-02
Applicant: 深水海纳水务集团股份有限公司
IPC: C02F1/46 , C02F1/30 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F103/16 , C02F101/14
Abstract: 本申请涉及废水处理技术领域,特别涉及一种多孔介质板的制备方法、等离子体装置及废水处理设备。本申请将氧化铝板浸渍于具有二氧化硅的第一溶胶中,获得负载有二氧化硅涂层的氧化铝板。二氧化硅涂层具有较大的比表面积且涂层表面存在羟基基团,羟基基团可以和低寿命的活性物质结合或吸附,增强了低寿命活性物质的保留时间,提高了低寿命活性物质的浓度和利用率。由于二氧化硅涂层羟基基团的存在及较大的比表面积,使得二氧化硅涂层具有较强的吸附能力,因而吸附在介质板表面的活性物质增多,进而提升了活性物质与全氟化合物的反应速率,使得全氟化合物降解的更完全。二氧化硅具有良好的介电性能,可以增强介质板的介电常数和电阻率,对等离子体的产生和传输起到积极的作用。
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公开(公告)号:CN118106010A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410201328.3
申请日:2024-02-23
Applicant: 深水海纳水务集团股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种三元复合光催化剂的制备方法及负载光催化剂的复合体。通过共沉淀法、溶胶‑凝胶法及热缩聚法制备具有三元双S型异质结结构的CdS/TiO2/g‑C3N4三元复合物,该结构紧密性强,提高了三元复合光催化剂的稳定性,提升了光生载流子的分离效率和光催化活性,进而产生更多·OH、·O2‑等活性自由基物质,提升了光催化作用对难降解有机物的去除效能,对有机物矿化度升高。将三元复合光催化剂固载于厘米级轻质载体材料上,提高了对光能的吸收利用率,为三元复合光催化剂提供了更多结合位点,并且避免了催化剂的流失,实现了三元复合光催化剂的高效回收。
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公开(公告)号:CN118063062A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410214050.3
申请日:2024-02-27
Applicant: 深水海纳水务集团股份有限公司
IPC: C02F11/06 , C02F11/00 , C02F9/00 , C02F1/52 , C02F1/54 , C02F1/72 , C02F1/66 , C02F101/30 , C02F3/00
Abstract: 本申请实施例涉及环保技术领域,公开了一种芬顿铁泥的处理方法、污水处理方法及芬顿处理方法,首先从芬顿工艺出水中分离出铁泥泥浆;然后,向铁泥泥浆中加入聚合物纤维,使得铁泥泥浆在聚合物纤维上附着陈化,得到铁泥纤维陈化物,其中,铁泥泥浆体积与聚合物纤维质量的比例为10‑100m l:1g。最后,对铁泥纤维陈化物进行1100℃‑1200℃的高温自还原碳化10mi n‑30mi n,碳化后冷却筛分得到铁基载体催化剂填料。在此实施例中,通过上述方式使得铁基载体催化剂填料疏松多孔,具有较高的微生物负载量和较好的有机物吸附效果。从而,该铁基载体催化剂填料能够应用于污水生物处理工艺和作为非均相芬顿催化剂循环利用投加到芬顿工艺中,实现芬顿铁泥的全流程循环利用。
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公开(公告)号:CN118307804A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410401718.5
申请日:2024-04-03
Applicant: 深水海纳水务集团股份有限公司
Abstract: 本申请实施例涉及水质检测技术领域,尤其是涉及一种微生物包埋水凝胶材料的制备方法、微生物包埋水凝胶材料及其应用。在本申请的实施例中,使用双醛纤维素纳米晶来制备水凝胶可以改善水凝胶的生物相容性,更加有效确保包埋微生物菌种的活力正常,降低外部水体环境对微生物菌种的影响。双醛纤维素纳米晶可抵抗外部清洗水力及搅拌剪切力等的冲击,能够减少材料磨损,提高检测精度。另外,通过酰肼封端聚乙二醇和双醛纤维素纳米晶之间的反应可以生成酰腙键,并形成具有三维交联网络的、可以实现凝胶‑溶胶转换的微生物包埋水凝胶材料。由于酰腙键为可逆共价化学键,该微生物包埋水凝胶材料在酸性条件下遭到破坏时能进行自愈合。
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公开(公告)号:CN118206215A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410398936.8
申请日:2024-04-01
Applicant: 深水海纳水务集团股份有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F9/00 , C02F1/24 , C02F1/40 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/10
Abstract: 本申请提供了一种厌氧耦合电刺激协同菌藻脱硫的废水处理系统及方法,包括一级厌氧反应器和二级厌氧反应器;一级厌氧反应器包括厌氧流化态区和脱硫反应区,厌氧流化态区内填充有填料载体,厌氧流化态区通过附着在填料载体上的硫酸盐还原菌将废水中的硫酸盐转化为硫化物,脱硫反应区内填充有微藻和脱硫菌,脱硫反应区通过微藻的光合作用产生氧气,氧气被脱硫菌利用同时将废水中的硫化物转化为硫单质,脱硫反应区的出水口与二级厌氧反应器连接,二级厌氧反应器将废水中的有机物转化为甲烷。一级厌氧反应器作为脱硫过程,污水经脱硫回收避免含硫化物对后端反应器中厌氧微生物的抑制,污水再进入二级厌氧反应器中降解有机污染物,提高废水可生化性。
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公开(公告)号:CN218755217U
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202223133927.1
申请日:2022-11-24
Applicant: 深水海纳水务集团股份有限公司
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本申请提供了一种可实现载体磁回收的非均相芬顿流化床,通过在流化床本体从底部到顶部依次设有三相进料区、反应区、三相分离区以及出水区;三相进料区设有进水管以及与进水管连接的布水管,布水管的上方设有曝气装置,曝气装置的上方分别设有投料管和设于投料管上方的加药管;反应区内设有铁基担体;三相分离区设有三相分离导流板;出水区包括完全覆盖出水区表面的电磁组件;当包括有铁基担体的三相混合液流进流化床本体时,三相分离导流板将混合液中的铁基担体分离,电磁组件对混合液中剩余的铁基担体进行磁回收。通过铁基担体作为催化剂,无需再外加大量亚铁盐,降低了污泥产量和运行成本,并且通过对铁基担体进行磁回收,进一步节省成本。
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