一种臭氧催化功能陶瓷膜及其制备方法和循环涂覆装置

    公开(公告)号:CN104841292B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201510271346.X

    申请日:2015-05-25

    Abstract: 一种臭氧催化功能陶瓷膜及其制备方法和循环涂覆装置,涉及膜材料制备技术领域。为了解决现有的陶瓷膜存在陶瓷膜的臭氧催化效能低、不能实现膜过滤与臭氧催化功能的集成,无法有效缓解膜污染等问题。以管式陶瓷膜为载体,通过浸渍法负载单组分或多组分金属氧化物,然后制备锰氧化物浸浆涂膜液,通过逐层浸浆涂膜的方法在膜面制备催化涂层。旨在构建立体多级催化体,同时提升陶瓷膜分离层和支撑层的催化效能,使臭氧催化作用渗透到整个陶瓷膜内部,充分发挥整体的催化作用。与其他金属氧化物相比,锰系氧化物具有较好的吸附和臭氧催化能力,在提升臭氧催化能力的同时,有效缓解膜污染,实现污染物吸附、臭氧催化氧化和膜分离等多功能的集成。

    一种通过非溶剂致相分离法制备吸附树脂的方法

    公开(公告)号:CN103551128A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310572200.X

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 一种通过非溶剂致相分离法制备吸附树脂的方法,本发明涉及吸附树脂的制备方法。本发明要解决现有吸附树脂的制备方法存在反应体系复杂,反应时间长,反应温度高的问题。方法:一、溶液的配制;二、制备树脂颗粒悬浮液;三、清洗,即得到吸附树脂。本发明通过非溶剂致相分离法制备吸附树脂的方法,反应体系简单,反应时间短,反应温度温和,吸附树脂孔结构发达,孔径均匀,吸附速度快。本发明用于一种通过非溶剂致相分离法制备吸附树脂的方法。

    一种后置超滤的活性炭滤池去除氨氮及有机物的强化方法

    公开(公告)号:CN103539279A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310507340.9

    申请日:2013-10-24

    Abstract: 一种后置超滤的活性炭滤池去除氨氮及有机物的强化方法,本发明公开饮用水处理中一种后置超滤的活性炭滤池去除氨氮及有机物的强化方法,其目的是为了解决活性炭滤池去除氨氮和有机物能力有限的问题。首先在活性炭滤池前设置混凝沉淀单元,并在活性炭滤池后设置超滤单元;然后针对活性炭滤池进水氨氮和有机物浓度不同采取不同的强化措施。①当氨氮浓度 3mg/L时,在①中活性炭滤池前增设臭氧单元;③当氨氮浓度>1.5mg/L时,在①中活性炭滤池底部曝气;④当氨氮浓度>1.5mg/L且高锰酸盐浓度>3mg/L时,将②和③结合。

    结合浸没式微滤/超滤膜工艺处理应急性嗅味污染的方法

    公开(公告)号:CN103523975A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310495020.6

    申请日:2013-10-21

    Abstract: 结合浸没式微滤/超滤膜工艺处理应急性嗅味污染的方法,它涉及一种处理饮用水突发性污染的方法。本发明的目的是要解决现有浸没式微滤/超滤膜对嗅味物质小分子去除不佳而导致无法应对饮用水突发性嗅味污染的问题。方法:1、进水嗅味物质浓度为1~3倍阈值时,打开膜池曝气系统;2、进水嗅味物质浓度为3~15倍阈值时,根据不同的嗅味物质,投加粉末活性炭、高锰酸钾或氯气;3、进水嗅味物质浓为3~15倍阈值且为多种嗅味物质的复合污染时,可先在预处理单元投加高锰酸钾或氯气,然后在膜池投加粉末活性炭。优点:一、处理后的嗅味物质浓度降低了70%~95%;二、响应速度快;三、具有很强的灵活性。本发明可处理应急性嗅味污染。

    一种利用除铁除锰工艺与超滤膜工艺组合的水处理装置

    公开(公告)号:CN103395906A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310361654.2

    申请日:2013-08-19

    Abstract: 一种利用除铁除锰工艺与超滤膜工艺组合的水处理装置,它涉及一种水处理装置。本发明为解决现有的水处理装置存在功能单一、需要多个除铁除锰预处理装置进行处理,处理流程长、运行成本高以及产水水质不佳的问题。罐体的顶端与淋水槽与填料层之间设置有淋水槽,锰砂过滤罐内设置有锰砂滤料层,锰砂滤料层与承托层之间设置有反洗大阻力配气系统,承托层的下方设置有大阻力反洗配水系统,罐体的上端设置有排气管,锰砂过滤罐与滤罐反洗排水管相连通,滤罐反洗排水管上设置有滤罐反洗排水阀;大阻力反洗配水系统通过超滤膜进水管与超滤膜组件相连通,反洗水箱的下端通过反洗水管与超滤膜进水管相连通。本发明的水处理装置用于水处理领域。

    厌氧颗粒污泥膨胀床-重力流式膜过滤的污废水处理系统及利用该系统处理污水的方法

    公开(公告)号:CN103332833A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310308818.5

    申请日:2013-07-22

    Inventor: 丁安 梁恒 李圭白

    Abstract: 厌氧颗粒污泥膨胀床-重力流式膜过滤的污废水处理系统及利用该系统处理污水的方法,本发明涉及污废水处理系统及利用该系统处理污水的方法。本发明要解决现有污水处理厂的好氧活性污泥法工艺中能耗高、占地面积大和能源回收差的问题。本系统由进水管、污水提升泵、进水阀门、进水流量计、高位水箱、浮球阀恒位装置、厌氧颗粒污泥膨胀床、排泥阀门、三相分离器、内循环管、内循环流量计、内循环泵、湿式流量计、回流管、回流泵、回流阀门、回流流量计、恒位溢流装置、重力流式膜过滤装置、膜组件和出水流量计组成。本发明能耗低、占地面积小和能源回收高。本发明用于处理生活污水和工业废水。

    厌氧流化床-微氧膜生物反应器的污水处理系统及方法

    公开(公告)号:CN102642926B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201210131085.8

    申请日:2012-04-28

    Abstract: 厌氧流化床-微氧膜生物反应器的污水处理系统及方法,它涉及污水处理系统及方法,本发明要解决现有技术-好氧活性污泥法占用场地面积大和能耗高的问题。本系统由厌氧流化床和微氧膜生物反应器串联组合而成,污水先通过厌氧流化床进行水解酸化和厌氧发酵,然后进入微氧生物反应器,最后利用抽吸泵将出水排入清水池。本发明提供了一种结构紧凑、占地面积小和能耗低的污水处理系统及方法,它适用于城市生活污水处理及含氨氮和有机物的工业废水处理。

    一种去除地表水中低浓度Tl和Sb复合重金属污染的方法

    公开(公告)号:CN103112973A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310083755.8

    申请日:2013-03-15

    Abstract: 一种去除地表水中低浓度Tl和Sb复合重金属污染的方法,它涉及一种饮用水净化处理方法,具体涉及一种去除地表水中低浓度Tl和Sb复合重金属污染的方法。本发明是要解决目前没有一种针对突发性Tl和Sb的复合重金属污染的水处理方法的技术问题,方法如下:调节原水pH值后向水体投加高锰酸盐复合药剂(PPC)和聚铁,经混凝沉淀,静置过滤后调节pH值后出水。当原水中Tl超标2到3倍,Sb超标3到4倍时,PPC投量在3mg/L以上,聚铁投量在40mg/L以上,Tl和Sb的去除率高达95%和90%,且本发明只投加化学药剂的方法,节省成本,操作方便,不必额外增加基建设施,可作为传统水厂针对铊和锑复合污染应急处理方案。

    一种原位产生纳米铁锰氧化物除Tl+和/或Cd2+的水处理方法

    公开(公告)号:CN102145947A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201110044791.4

    申请日:2011-02-24

    Abstract: 一种原位产生纳米铁锰氧化物除Tl+和/或Cd2+的水处理方法,涉及含铊和/或镉的水源水的水处理方法。解决现有针对受铊和/或镉污染水源水的水处理技术工艺复杂、运行成本高,且铊和/或镉的去除效率低的问题。向含Tl+和/或Cd2+的水中投加高锰酸盐和亚铁盐,搅拌得混合溶液,再投加混凝剂,再经常规水处理即可。本发明利用高锰酸盐与亚铁盐反应原位产生纳米氢氧化铁和二氧化锰氧化物复合吸附剂,其比表面积大、电负性高、易于沉淀分离,能够有效吸附去除Tl+和/或Cd2+,达到国家《生活饮用水卫生标准》规定。具去除效率高、工艺简单、操作灵活方便、不改变水厂原有处理工艺及运行成本低等优点,可用于水污染事件的应急处理。

    用于饮用水生产的膜生物反应器及方法

    公开(公告)号:CN101811805B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201010160201.X

    申请日:2010-04-30

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种用于饮用水生产的膜生物反应器及方法,它涉及一种饮用水生产装置及方法。针对膜生物反应器中的膜运行过程中产生的膜污染降低膜的使用效率和增加运行成本的问题。装置方案:臭氧接触反应池与生物降解室连通,生物降解室内设有第一曝气器、二级导流板、一级导流板和斜管沉淀装置,超滤膜组件与抽吸泵连通,抽吸泵与净水箱连通;方法方案:步骤一:原水进入臭氧接触反应池;步骤二:经过步骤一处理后的出水直接进入到生物降解室的底部,再经生物降解室的上部溢出;步骤三:经过步骤二处理后的出水进入到超滤膜分离室;步骤四:抽吸泵将经过步骤三处理后的出水从超滤膜组件抽入到净水箱。本发明装置及方法用于饮用水的处理。

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