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公开(公告)号:CN110357360A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910667884.9
申请日:2019-07-23
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/12 , C02F103/22
Abstract: 本发明公开了一种盐废水快速处理系统,本发明所采用的技术方案是包括第一处理容器和第二处理容器,第一处理容器内从上至下设有第一混合砂层、第一砾石层、第二混合砂层,第二砾石层,第一处理容器底部通过管道连通第二处理容器的底部,第二处理容器由上至下依次设有海绵铁层、第三混合砂层、第三砾石层。本发明的有益效果是处理效果好、处理效率高,操作简单、运行费用低。
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公开(公告)号:CN114230103A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111608024.1
申请日:2021-12-23
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种基于多级土壤渗滤系统的农村分散式生活污水处理装置,包括通过进水管连接的储水箱和多级土壤渗滤池;多级土壤渗滤池内从上至下依次设置的布水层、第一透水层、过滤单元、穿孔板以及第二透水层,过滤单元包括若干交替设置的土壤模块层和滤料层,多级土壤渗滤池的侧壁上于第二透水层处设置有出水管;土壤模块层包括若干从左至右均匀间隔放置且开口向上的U型土块,相邻U型土块之间以及U型土块开口内填充有填料Ⅰ。该装置脱氮除磷性能良好,具有建造成本低、运维成本低、占地面积少等优点。
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公开(公告)号:CN110201543A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910616836.7
申请日:2019-07-09
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种减缓外浓差极化与膜污染的正渗透膜组件,正渗透膜将渗透装置本体分为原料液侧廊道与汲取液侧廊道,正渗透膜与渗透装置本体相连接部分由密封圈密封,原料液侧廊道和汲取液侧廊道内均安装有叶轮,原料液侧廊道设有原料液侧进水口和原料液侧出水口,汲取液侧廊道设有汲取液侧出水口和汲取液侧进水口;原料液通过原料液侧进水口进入原料液侧廊道,并从原料液侧出水口流出,在流动过程中带动叶轮转动,汲取液从汲取液侧出水口流出,在流动过程中带动叶轮转动,改变了流体的流动状态,使流体混合速度加快。本发明的有益效果是叶轮转动改变流体的流动状态,从而减缓外浓差极化现象,提高了膜通量,膜污染降低。
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公开(公告)号:CN117019150B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311285668.0
申请日:2023-10-07
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 酚废水的大规模处理中。本发明中公开了一种氧化铜催化剂及其制备方法和应用,属于含酚废水处理技术领域。一种氧化铜催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1、将灯芯草放入聚乙烯亚胺的乙醇‑水溶液中,在25℃浸渍5min后取出,烘干表面液体;S2、将经S1烘干后的灯芯草浸入戊二醛的乙醇‑水溶液中,在50℃反应30min后用去离水洗涤、烘干;S3、将经S2烘干后的灯芯草浸入二价铜盐溶液中,在25℃浸渍反应后取出,烘干表面液体;S4、将经S3烘干后的灯芯草浸入热的NaOH溶液中,反应后取出,用无水乙醇洗涤、烘干,得到氧化铜催化剂。本发明制备的氧化铜催化剂能够实现对酚类污(56)对比文件Yang, JX等.Long-acting removal ofhigh-toxic p-nitrophenol in wastewatervia peroxymonosulfate activation bycyclic membrane catalysis《.JOURNAL OFCLEANER PRODUCTION》.2023,136739.Zhang, SL等.Enhanced catalytic activity and stability of composite ofcellulose film and nano zero-valent ironon Juncus effusus for activatingperoxydisulfate to degrade Rhodamine Bdye《.WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY》.2022,304-317.
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公开(公告)号:CN111250062B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202010127485.6
申请日:2020-02-28
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种能可视化识别并去除铬的纤维素泡沫及其制备方法和除铬方法,制备方法包括以下步骤:向纤维素溶液中加入环氧氯丙烷,搅拌至溶液颜色变浅,再加入PEI溶液,搅拌均匀后,在25‑60℃交联5‑60min形成水凝胶,然后用去离子水洗涤后,再经冻结、冷冻干燥,制得。本发明制得的纤维素泡沫能在较宽pH范围内快速识别并去除Cr(VI),能调控Cr(VI)的静电吸附与后续氧化‑还原过程,保证去除Cr(VI)的同时吸附剂结构不会因氧化反应被破坏,且吸附Cr(VI)后的材料再生速度快,再生过程也不会破坏吸附剂的结构。
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公开(公告)号:CN114230103B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111608024.1
申请日:2021-12-23
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多级土壤渗滤系统的农村分散式生活污水处理装置,包括通过进水管连接的储水箱和多级土壤渗滤池;多级土壤渗滤池内从上至下依次设置的布水层、第一透水层、过滤单元、穿孔板以及第二透水层,过滤单元包括若干交替设置的土壤模块层和滤料层,多级土壤渗滤池的侧壁上于第二透水层处设置有出水管;土壤模块层包括若干从左至右均匀间隔放置且开口向上的U型土块,相邻U型土块之间以及U型土块开口内填充有填料Ⅰ。该装置脱氮除磷性能良好,具有建造成本低、运维成本低、占地面积少等优点。
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公开(公告)号:CN111250062A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010127485.6
申请日:2020-02-28
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种能可视化识别并去除铬的纤维素泡沫及其制备方法和除铬方法,制备方法包括以下步骤:向纤维素溶液中加入环氧氯丙烷,搅拌至溶液颜色变浅,再加入PEI溶液,搅拌均匀后,在25-60℃交联5-60min形成水凝胶,然后用去离子水洗涤后,再经冻结、冷冻干燥,制得。本发明制得的纤维素泡沫能在较宽pH范围内快速识别并去除Cr(VI),能调控Cr(VI)的静电吸附与后续氧化-还原过程,保证去除Cr(VI)的同时吸附剂结构不会因氧化反应被破坏,且吸附Cr(VI)后的材料再生速度快,再生过程也不会破坏吸附剂的结构。
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公开(公告)号:CN106745698A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611052192.6
申请日:2016-11-24
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15 , C02F3/1263
Abstract: 本发明公开了一种低温下好氧生化处理高盐废水的方法,该方法是在温度6~9.5℃的条件下,采用活性污泥,并投加一定浓度的外源保护剂,按Na+浓度计以盐度为2‑20g/L的高盐废水为原进水,在SBR反应器中重复进水、曝气、静置沉淀、排水的工艺周期。该方法对处理装置并无特殊要求,操作简单,过程可控性强。对运行中不可避免受到的盐度冲击和温度影响,采用人工添加外源保护剂有效提高处理过程的稳定性和效率,具有见效快、不残留、成本低、有一定持续性的特点。
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公开(公告)号:CN118961134A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411032883.4
申请日:2024-07-30
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明属于污水处理设备技术领域,具体涉及一种模拟渗滤液输运管道运行状态的装置及其使用方法,包括装置本体,装置本体包括储液罐、模拟单元及控制器;模拟单元包括循环管路及动态管路组件,动态管路组件包括与循环管路连接的第一管路及第二管路,第一管路及第二管路中部均设置有试验管路,试验管路与第一管路及第二管路之间均通过连接组件连接,试验管路内部设置有若干节段管路;通过该装置可以模拟渗滤液输运管道中的动态输运状态,能研究“渗滤液水质‑输运条件‑管材表面性质”等多因素对装置中管道样品结垢的影响,为分析渗滤液输运管道结垢形成机理以及提出减缓管道结垢措施提供科学依据和技术支撑。
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公开(公告)号:CN117019150A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311285668.0
申请日:2023-10-07
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明中公开了一种氧化铜催化剂及其制备方法和应用,属于含酚废水处理技术领域。一种氧化铜催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1、将灯芯草放入聚乙烯亚胺的乙醇‑水溶液中,在25℃浸渍5min后取出,烘干表面液体;S2、将经S1烘干后的灯芯草浸入戊二醛的乙醇‑水溶液中,在50℃反应30min后用去离水洗涤、烘干;S3、将经S2烘干后的灯芯草浸入二价铜盐溶液中,在25℃浸渍反应后取出,烘干表面液体;S4、将经S3烘干后的灯芯草浸入热的NaOH溶液中,反应后取出,用无水乙醇洗涤、烘干,得到氧化铜催化剂。本发明制备的氧化铜催化剂能够实现对酚类污染物100%的去除率,并且抑制铜离子浸出,大幅度提升催化剂的重复利用性能,可广泛应用于含酚废水的大规模处理中。
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