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公开(公告)号:CN113955873A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111112858.3
申请日:2021-09-23
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
IPC: C02F9/04 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/58 , C02F1/72 , C02F1/76 , C02F101/14 , C02F101/20 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种适用于微污染原水的水处理除氟剂及其制备和使用方法,将铝盐、铁盐、硅化合物、钛盐、铵化物、胺化物、碱化物、氧化剂以及水等原料组分,通过溶解、混合、碱化/聚合、氧化、熟化步骤制备得到外观为透明溶液的本除氟剂产品。本发明在传统除氟剂基础上引入钛盐、铵化物、胺化物,以增强水中氟化物的去除效果,同时在制备过程中采用碱化/聚合、氧化的方法更进一步增强除氟作用并减少药剂的残留;除氟效果好,且处理后出水酸化程度低,药剂残留量少不增加出水硬度。同时,本发明使用方便,无需新增水处理设施,无需二次投加其它絮凝剂或助凝剂,达到高效除氟的同时对水中悬浮颗粒、化学需氧量、总磷、金属汞等污染物协同去除效果。
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公开(公告)号:CN103212314B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310146453.0
申请日:2013-04-24
Applicant: 清华大学 , 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本发明公开了属于渗透汽化膜分离技术领域的一种改性ZSM-5沸石共混优先透醇复合膜及其制备方法。本发明的制备方法中底膜是将聚偏氟乙烯(PVDF)溶液浇注在聚酯无纺布上,使用浸没相转化方法制备;改性ZSM-5沸石是将ZSM-5沸石热处理后,与三氯硅烷在有机溶剂中反应后得到;分离层膜制备是将含聚二甲基硅氧烷(PDMS)、改性ZSM-5沸石、交联剂、催化剂的混合溶液中浇注到底膜上刮膜得到。本发明得到的膜在操作温度40℃,沸石共混量30%的条件下,对乙醇质量分数5%的水溶液分离因子最高可达15.8,渗透通量为203.7g·m-2·h-1。
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公开(公告)号:CN103212314A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310146453.0
申请日:2013-04-24
Applicant: 清华大学 , 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本发明公开了属于渗透汽化膜分离技术领域的一种改性ZSM-5沸石共混优先透醇复合膜及其制备方法。本发明的制备方法中底膜是将聚偏氟乙烯(PVDF)溶液浇注在聚酯无纺布上,使用浸没相转化方法制备;改性ZSM-5沸石是将ZSM-5沸石热处理后,与三氯硅烷在有机溶剂中反应后得到;分离层膜制备是将含聚二甲基硅氧烷(PDMS)、改性ZSM-5沸石、交联剂、催化剂的混合溶液中浇注到底膜上刮膜得到。本发明得到的膜在操作温度40℃,沸石共混量30%的条件下,对乙醇质量分数5%的水溶液分离因子最高可达15.8,渗透通量为203.7g·m-2·h-1。
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公开(公告)号:CN103223309A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310145504.8
申请日:2013-04-24
Applicant: 清华大学 , 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本发明公开了属于渗透汽化膜分离技术领域的一种碳纳米管填充优先透醇复合膜及其制备方法。所述复合膜是在聚酯无纺布上浇注聚偏氟乙烯,用浸没相转化方法刮膜得到支撑层;然后将碳纳米管与聚二甲基硅氧烷搅拌超声分散均匀,加入交联剂和催化剂反应后形成铸膜液,浇注到底膜上刮膜得到分离层。该方法得到的膜机械强度、渗透通量和选择性均得到提高,尤其是三氯硅烷改性后的羟基化多壁碳纳米管疏水性显著增加,与聚二甲基硅氧烷相容性也得到提高,分离因子可进一步提高。本发明的方法稳定可靠,制备工艺简单,增强了纯聚二甲基硅氧烷膜的机械性能,提高了渗透通量和分离因子,有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN113955873B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111112858.3
申请日:2021-09-23
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
IPC: C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/58 , C02F1/72 , C02F1/76 , C02F101/14 , C02F101/20 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种适用于微污染原水的水处理除氟剂及其制备和使用方法,将铝盐、铁盐、硅化合物、钛盐、铵化物、胺化物、碱化物、氧化剂以及水等原料组分,通过溶解、混合、碱化/聚合、氧化、熟化步骤制备得到外观为透明溶液的本除氟剂产品。本发明在传统除氟剂基础上引入钛盐、铵化物、胺化物,以增强水中氟化物的去除效果,同时在制备过程中采用碱化/聚合、氧化的方法更进一步增强除氟作用并减少药剂的残留;除氟效果好,且处理后出水酸化程度低,药剂残留量少不增加出水硬度。同时,本发明使用方便,无需新增水处理设施,无需二次投加其它絮凝剂或助凝剂,达到高效除氟的同时对水中悬浮颗粒、化学需氧量、总磷、金属汞等污染物协同去除效果。
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公开(公告)号:CN112551658A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011287509.0
申请日:2020-11-17
Applicant: 鄂尔多斯应用技术学院 , 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
IPC: C02F1/52 , C02F1/58 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种高铝粉煤灰除氟絮凝剂的制备方法,包括如下步骤:S1.浸出;S2.结晶洗涤;S3.氧化和熟化;S4.碱化聚合;本发明还公开了利用该方法制备的除氟絮凝剂及其应用。本发明整个工艺流程实现了高铝粉煤灰主要元素铝、铁及部分硅的综合利用,并开发出具有较高附加值的工业产品,为高铝粉煤灰的利用开辟了新的途径;本发明制备过程充分利用混合热、反应热,减少了能耗,提高了铝、铁、钛等絮凝有效元素浸取效率,且不向外排放废酸、废水,减少二次污染;本发明的除氟絮凝剂主要成分为羟基硅酸铝、羟基硅酸铁,除了原料高铝粉煤灰及常规酸、碱,不增加其它添加剂,成本低。
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公开(公告)号:CN103663759A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310626604.2
申请日:2013-11-28
Applicant: 清华大学 , 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本发明公开了属于水处理及资源循环利用技术领域的一种高回收率的含盐废水膜组合分离工艺及应用。首先使用纤维过滤器处理含盐废水;再经超滤膜处理,出水进入超滤水箱;超滤水箱的水再经反渗透膜处理,得到反渗透清水与反渗透浓水,清水回收利用,浓水经纳滤膜处理进一步浓缩;纳滤后得到纳滤清水与纳滤浓水,纳滤清水进入超滤水箱,纳滤浓水经收集后应用于建材或洗煤工业。本发明的分离工艺还可以包括物理冲洗和化学清洗单元,为了适应不同的处理出水水质要求还在一级反渗透产水后选配了二级反渗透膜组件。二级反渗透进水为一级反渗透产水,二级反渗透浓水则返回超滤水箱,在提高了脱盐率的同时保证了较高的总回收率。
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公开(公告)号:CN103223309B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310145504.8
申请日:2013-04-24
Applicant: 清华大学 , 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本发明公开了属于渗透汽化膜分离技术领域的一种碳纳米管填充优先透醇复合膜及其制备方法。所述复合膜是在聚酯无纺布上浇注聚偏氟乙烯,用浸没相转化方法刮膜得到支撑层;然后将碳纳米管与聚二甲基硅氧烷搅拌超声分散均匀,加入交联剂和催化剂反应后形成铸膜液,浇注到底膜上刮膜得到分离层。该方法得到的膜机械强度、渗透通量和选择性均得到提高,尤其是三氯硅烷改性后的羟基化多壁碳纳米管疏水性显著增加,与聚二甲基硅氧烷相容性也得到提高,分离因子可进一步提高。本发明的方法稳定可靠,制备工艺简单,增强了纯聚二甲基硅氧烷膜的机械性能,提高了渗透通量和分离因子,有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN103663759B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310626604.2
申请日:2013-11-28
Applicant: 清华大学 , 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本发明公开了属于水处理及资源循环利用技术领域的一种高回收率的含盐废水膜组合分离工艺及应用。首先使用纤维过滤器处理含盐废水;再经超滤膜处理,出水进入超滤水箱;超滤水箱的水再经反渗透膜处理,得到反渗透清水与反渗透浓水,清水回收利用,浓水经纳滤膜处理进一步浓缩;纳滤后得到纳滤清水与纳滤浓水,纳滤清水进入超滤水箱,纳滤浓水经收集后应用于建材或洗煤工业。本发明的分离工艺还可以包括物理冲洗和化学清洗单元,为了适应不同的处理出水水质要求还在一级反渗透产水后选配了二级反渗透膜组件。二级反渗透进水为一级反渗透产水,二级反渗透浓水则返回超滤水箱,在提高了脱盐率的同时保证了较高的总回收率。
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公开(公告)号:CN209778615U
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201920339446.5
申请日:2019-03-11
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种适用于农村深度污水处理的化粪池,水平罐体内竖直设置有相互平行的三个隔挡板,三个隔挡板将水平罐体的内腔依次划分为厌氧区、深度厌氧区、澄清曝气区、好氧生化净化区;水平罐体上靠近厌氧区的侧面上部设置有进水管,水平罐体上远离厌氧区的侧面下部设置有出水管;隔挡板上部或下部设置有隔挡板孔。本实用新型避免地表污水肆意横流,污染环境,再通过好氧生化净化区深度处理,有利于提高该设备对农村污水的处理效率,减少了一般化粪池人工湿地的使用,节省了土地资源的使用。能够对污水进行深度净化达到回收使用的标准,避免了环境污染,提高了水资源的利用率,结构简单、整体性好、净化程度高,有效避免渗漏现象的发生。
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