一种利用超声波液位计测定滤池滤速的方法及系统

    公开(公告)号:CN111579814A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010278439.6

    申请日:2020-04-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种利用超声波液位计测定滤池滤速的方法及系统,涉及水处理领域。该系统包括:超声波液位计、支架、导线和记录仪。该方法首先对待测定的滤池安装超声波液位计;在反冲洗之前停止进水时滤上水位开始下降后,使用超声波液位计测量初始时刻的滤池液位记为初始液位,然后经过一段时间,再次使用超声波液位计测量滤池液位记为最终液位;根据两次液位的差值计算得到滤池滤速。本发明可在滤池现有滤池超声波液位计或者加装超声波液位计的基础上,有效进行单个滤池的滤速测定,方法简单易实施。本发明既适用于恒滤速恒水头的滤池,也适用于其他运行方式的滤池。

    水处理方法和装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108128916A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711171200.3

    申请日:2017-11-21

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王小

    Abstract: 本公开提供了一种水处理方法,包括,使待处理的水通过大截留分子量纳滤膜,其中,所述大截留分子量纳滤膜包括截留分子量不小于800道尔顿的大截留分子量纳滤膜,以及通过化学氧化法处理通过所述大截留分子量纳滤膜的液体。此外,本公开还提供了一种水处理装置。

    制备原位合成海绵负载氧化铁纳米颗粒复合材料的方法

    公开(公告)号:CN107970898A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711188852.8

    申请日:2017-11-24

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 解跃峰 何柳 王小

    Abstract: 本发明公开了原位合成海绵负载氧化铁纳米颗粒复合材料及其制备方法,其中,制备方法包括:(1)将海绵进行破碎处理,以便得到海绵粉末;(2)将所述海绵粉末进行清洗处理并干燥;(3)将经过所述清洗处理的海绵粉末与强碱溶液和铁盐混合并进行反应,以便在所述海绵的孔隙中原位合成氧化铁纳米颗粒;以及(4)将步骤(3)所得混合物进行过滤、清洗和干燥,以便获得所述海绵负载氧化铁纳米颗粒复合材料。该方法操作简单,成本低,且制备得到的海绵负载氧化铁纳米颗粒复合材料对砷As(V)和As(III)具有较高的吸附容量和较好的稳定性,并易于分离回收。

    制备原位合成海绵负载氧化铁纳米颗粒复合材料的方法

    公开(公告)号:CN107970898B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201711188852.8

    申请日:2017-11-24

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 解跃峰 何柳 王小

    Abstract: 本发明公开了原位合成海绵负载氧化铁纳米颗粒复合材料及其制备方法,其中,制备方法包括:(1)将海绵进行破碎处理,以便得到海绵粉末;(2)将所述海绵粉末进行清洗处理并干燥;(3)将经过所述清洗处理的海绵粉末与强碱溶液和铁盐混合并进行反应,以便在所述海绵的孔隙中原位合成氧化铁纳米颗粒;以及(4)将步骤(3)所得混合物进行过滤、清洗和干燥,以便获得所述海绵负载氧化铁纳米颗粒复合材料。该方法操作简单,成本低,且制备得到的海绵负载氧化铁纳米颗粒复合材料对砷As(V)和As(III)具有较高的吸附容量和较好的稳定性,并易于分离回收。

    一种滤池反冲洗时长控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111672172A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010335467.7

    申请日:2020-04-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出的一种滤池反冲洗时长控制方法及系统,所述方法待滤池滤料过滤完后,依次对滤池进行气冲和水冲并利用设置在滤池的反冲洗废水槽处的在线浊度检测装置对反冲洗废水进行浊度检测,当检测值低于设定值时,停止水冲;重复上述步骤若干次后对滤料进行用浊度表示的滤料含泥量检测,以此控制下次反冲洗时长。所述系统包括在线浊度检测装置、用浊度表示的滤料含泥量检测单元、反冲洗水泵和气泵,在线浊度检测装置和用浊度表示的滤料含泥量检测单元分别与两个传感器连接,各传感器均与反冲洗水泵、气泵的控制器连接,通过接收的浊度信息和用浊度表示的滤料含泥量信息控制反冲洗水泵、气泵的开关。本发明具有节约水耗和药耗的优点,且操作简单。

    选择性分离微量有机物和钙镁离子的纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109046025B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201810975059.0

    申请日:2018-08-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种选择性分离微量有机物和钙镁离子的纳滤膜,所述纳滤膜包括多孔支撑层和过滤皮层,所述过滤皮层由第一溶液和第二溶液通过界面聚合反应后经热处理制成,所述第一溶液为含有多胺单体和酸性有机物单体的水溶液,所述第二溶液由酰氯单体溶于有机溶剂形成,在所述第一溶液中,所述多胺单体和所述酸性有机物单体的总质量浓度为0.4%‑1%,其中所述酸性有机物单体占35%‑65%;在所述第二溶液中,所述酰氯单体的质量浓度为0.1%‑0.2%。本发明还提供一种选择性分离微量有机物和钙镁离子的纳滤膜的制备方法。本发明提供的纳滤膜对微量有机物具有高截留率,对钙镁离子具有低截留率,在有效去除微量有机物的同时保持了纳滤产水的化学稳定性和健康性。

    一种水处理装置和方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110092460A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201810088359.7

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种水处理装置及其应用。该水处理装置包括至少两级串联连接的折板式反应器,每级折板式反应器均包括折板布水区、完全混合反应区、固液分离缓冲区以及澄清区,其中所述完全混合反应区内含有零价铁颗粒。利用该水处理装置去除水中的卤代烃的方法包括:将含卤代烃的水通入所述水处理装置,使之依次通过折板式反应器的折板布水区、完全混合反应区、固液分离缓冲区以及澄清区,并进入下一级折板式反应器进行处理,其中含卤代烃的水与所述零价铁颗粒在完全混合反应区进行接触反应。该水处理技术相比于其它技术可以更容易、更高效地去除卤代烃。此外,该水处理技术可以方便地与其他技术一起结合使用,进一步有效地去除水中的卤代烃。

    一种包覆的纳米零价铁及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110000371A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201810007425.3

    申请日:2018-01-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种包覆的纳米零价铁及其制备方法和应用。该包覆的纳米零价铁包括纳米零价铁和包覆于纳米零价铁外表面的无机化合物,所述无机化合物在水中是微溶性的。该制备方法包括:将纳米零价铁分散于用于形成所述无机化合物的前驱体溶液中,以纳米零价铁颗粒作为种子,通过异相成核在所述纳米零价铁颗粒的外表面形成所述无机化合物保护层。该包覆的纳米零价铁可用于原位去除水中的污染物。该包覆的纳米零价铁能够在保持内核的纳米零价铁的高活性的同时,减缓纳米零价铁的腐蚀,并促进纳米零价铁的迁移。

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