具有催化自清洁复合超滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113144910B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202110337995.0

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明的具有催化自清洁复合超滤膜的制备方法,包括:步骤一、利用四水合钼酸铵和硫脲于50mL的水热反应1制备得到MoS2;步骤二、采用共沉积法,将MoS2和FeCl3·6H2O在无水乙醇中分散,加入NH4HCO3,搅拌反应后,真空干燥,制得MoS2‑FeOOH;步骤三、将MoS2‑FeOOH在N,N‑二甲基乙酰胺中进行超声分散,将混合液加入到铸膜液中,铸膜液由聚醚砜、N,N‑二甲基乙酰胺和聚乙二醇组成,进行涂布成膜,得到MoS2‑FeOOH/PES复合超滤膜。本发明的技术方案,在聚醚砜超滤膜中引入催化剂MoS2‑FeOOH,复合超滤膜具有催化自清洁的能力,能够有效提高膜的渗透通量和抗污染性能。

    水处理系统及方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113735333A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111218005.8

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明公开一种水处理系统及方法,该方法包括以下步骤:提供待处理的反渗透浓水以及源分离尿液;对反渗透浓水进行臭氧氧化处理,以实现对反渗透浓水的消毒处理并将反渗透浓水中的低价态的含磷物转化为高价态的磷盐;将经臭氧氧化处理后的反渗透浓水和源分离尿液进行混合反应,以使反渗透浓水中的镁离子和高价态的磷盐以及源分离尿液中的氨氮发生反应生成磷酸铵镁沉淀。上述水处理方法解决了反渗透浓水的盐度高、含有毒有害物质以及源分离尿液的高氨氮的问题,并且还可以有效减少生成磷酸铵镁反应所需要的镁离子和/或高价态的磷盐的使用投加量,降低了成本,同时还可以均衡水质,利于反渗透浓水和源分离尿液的后续处理。

    具有催化自清洁复合超滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113144910A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110337995.0

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明的具有催化自清洁复合超滤膜的制备方法,包括:步骤一、利用四水合钼酸铵和硫脲于50mL的水热反应1制备得到MoS2;步骤二、采用共沉积法,将MoS2和FeCl3·6H2O在无水乙醇中分散,加入NH4HCO3,搅拌反应后,真空干燥,制得MoS2‑FeOOH;步骤三、将MoS2‑FeOOH在N,N‑二甲基乙酰胺中进行超声分散,将混合液加入到铸膜液中,铸膜液由聚醚砜、N,N‑二甲基乙酰胺和聚乙二醇组成,进行涂布成膜,得到MoS2‑FeOOH/PES复合超滤膜。本发明的技术方案,在聚醚砜超滤膜中引入催化剂MoS2‑FeOOH,复合超滤膜具有催化自清洁的能力,能够有效提高膜的渗透通量和抗污染性能。

    一种基于多级膜处理载人航天器植物舱冷凝水处理工艺

    公开(公告)号:CN105936569B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610483971.5

    申请日:2016-06-28

    Abstract: 本发明涉及航天冷凝水回收利用技术领域,尤其涉及一种基于多级膜处理载人航天器植物舱冷凝水处理工艺。本发明提供一种基于多级膜处理载人航天器植物舱冷凝水处理工艺,包括以下步骤:A、冷凝水前段采用膜生物反应器+膜曝气生物反应器(MBR+MABR)技术,在好氧的环境下,通过微生物对冷凝水中有机物和氨氮进行降解;B、前段MBR的出水进入水箱,再进入中段纳滤膜进行截留,一部分纳滤膜出水进入反渗透膜,对水中的剩余无机盐和有机物进行进一步去除;C、反渗透膜的出水通过后段离子交换树脂、聚碘消毒、矿化、紫外消毒,制成饮用水。本发明利用以生物法MBR+MABR为核心、结合纳滤反渗透膜以及保障工艺的新工艺实现对冷凝水高效安全低能耗的再生利用。

    一种垃圾渗滤液处理系统
    15.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215403633U

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202120412651.7

    申请日:2021-02-24

    Abstract: 本申请公开了一种垃圾渗滤液处理系统,包括:电化学预处理器,用于接收待处理垃圾渗滤液,并将垃圾渗滤液进行电氧化;缺氧移动床生物膜反应器,包括第二进液口和第二出液口,第二进液口与电化学预处理器的第一出液口相连,缺氧移动床生物膜反应器用于接收经电化学预处理器处理后的垃圾渗滤液,并将垃圾渗滤液进行缺氧生物处理;好氧膜生物反应器,包括第三进液口和第三出液口,第三进液口与第二出液口相连,好氧膜生物反应器用于接收经缺氧移动床生物膜反应器处理后的垃圾渗滤液,并将垃圾渗滤液进行好氧生物处理后排放。通过上述设计方案,可以提高垃圾渗滤液的可生化性,去除垃圾渗滤液中大部分NH4+以及COD,从而提高垃圾渗滤液处理的效率。

    一种推流式同轴柱形电极反应装置

    公开(公告)号:CN217148667U

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202220360469.6

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本实用新型提供一种推流式同轴柱形电极反应装置,其包括柱形外筒,所述柱形外筒包括两个以上柱形的反应筒体相互连接而成,相邻的反应筒体之间设有用于控制水力停留时间的液压门;所述反应筒体内设有轴向延伸的旋转轴体和柱形网状电极,所述柱形网状电极与旋转轴体连接;每个反应筒体内的柱形网状电极与不同电流强度的电源电连接;所述柱形网状电极围绕着圆心,从内到外依次设有多组阳极电极和阴极电极。本实用新型的技术方案可以利用推流式的方式控制污水进行电化学反应,有效提高电流强度,降低能耗;增大水与电极的接触面积,可以提高反应效率,并且占地面积小;另外,还可以根据实际情况增设或减少装置部件,现场操作性高,集成性好。

    一种膜生物反应系统
    17.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209128130U

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201820918803.9

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本申请公开了一种膜生物反应系统,该系统包括:阴极陶瓷膜组件,包括陶瓷膜组件和导电材料,所述导电材料均匀分布在所述陶瓷膜组件的内部中,所述阴极陶瓷膜组件作为所述膜生物反应系统的阴电极;活性金属阳极板/棒,与所述阴极陶瓷膜组件相对设置,所述活性金属阳极板/棒作为所述膜生物反应系统的阳电极;搅拌组件,与所述活性金属阳极板/棒相对位置固定。通过上述方式,本申请能够延缓膜污染。

    一种厌氧移动床生物膜反应器

    公开(公告)号:CN219991303U

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202320525085.X

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 本申请公开了一种厌氧移动床生物膜反应器,该反应器包括:第一容器,第一容器用于形成一反应空间,并设置有与反应空间连通的第一进液通道、第一出液通道以及排气通道;第二容器,第二容器用于容纳第一容器,并在第一容器的外围形成一液封空间,第二容器设置有与液封空间连通的第二进液通道和第二出液通道,第二进液通道用于接收水浴液,第二出液通道用于排出水浴液,其中第二进液通道和第二出液通道设置成能够使得液封空间内的液位超过第一容器。上述方案形成的液封空间使得第一容器的生物填料维持在合适的反应温度及厌氧环境,从而提高厌氧生物反应的效率。

    一种液体催化降解过滤装置及过滤系统

    公开(公告)号:CN219860719U

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202320441336.6

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本申请公开了一种液体催化降解过滤装置及过滤系统,液体催化降解过滤装置包括:箱体和过滤模块;其中,箱体用于承装待过滤液体;箱体为敞口结构;过滤模块可转动的架设在箱体内;其中,过滤模块包括过滤组件,通过转动过滤组件,以使过滤组件周期性的与光源和待过滤液体接触,使得过滤后的待过滤液体进入过滤模块内部腔体;过滤模块内部腔体过滤后的待过滤液体通过过滤模块的第一出液口排出;即本申请通过转动过滤组件,以使过滤组件周期性的与光源和待过滤液体接触,在与光源接触过程中,降解残留在过滤组件上的污染物,有效解决了过滤膜污染问题,提升过滤效果,提高出水水质。

    水处理系统
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216005468U

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202122517685.5

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本实用新型公开一种水处理系统,包括:第一储存室、第二储存室、臭氧单元及第一反应室,臭氧单元与第一储存室连接,臭氧单元用于对第一储存室输出的反渗透浓水进行臭氧氧化处理,以实现对反渗透浓水的消毒处理并将反渗透浓水中的低价态的含磷物转化为高价态的磷盐,第一反应室用于供经臭氧氧化处理后的反渗透浓水和源分离尿液进行混合反应,以使反渗透浓水中的镁离子和高价态的磷盐以及源分离尿液中的氨氮发生反应生成磷酸铵镁沉淀。上述水处理系统解决了反渗透浓水的盐度高、含有毒有害物质以及源分离尿液的高氨氮的问题,并且还可以有效减少生成磷酸铵镁反应所需要的镁离子和/或高价态的磷盐的使用投加量,降低了成本。

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