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公开(公告)号:CN104474905A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410763489.8
申请日:2014-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D65/06
Abstract: 本发明公开了一种处理聚驱采油废水用纳滤膜清洗剂及清洗方法。所述复合清洗剂由EDTA、焦磷酸钠、SDS和水配制而成。清洗方法分为两步,首先用本发明的复合试剂进行清洗,然后再用稀盐酸溶液进行酸洗。采用本发明的复合化学清洗试剂对处理聚驱采油废水中受污染的纳滤膜进行化学清洗,结果表明清洗后纳滤膜的通量恢复率可达99%以上,且恢复的通量能够较长时间地得以保持。此外,进一步采用多种测试和表征手段对经过该清洗过程的纳滤膜进行了研究,结果表明该复合清洗试剂并未对纳滤膜的其他性能造成破坏,清洗后纳滤膜的脱盐率、亲水性、微观形貌以及红外光谱均与新膜相差无几,充分说明该清洗方案有效实现了受污染纳滤膜的“再生”。
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公开(公告)号:CN104355369A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410668293.0
申请日:2014-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C02F1/4676 , C02F1/70 , C02F2101/163
Abstract: 一种去除水中硝酸盐氮的装置及其使用方法,它涉及一种去除水中硝酸盐氮的装置及其使用方法。本发明是要解决现有去除水中硝酸盐氮的方法中电化学反硝化电流效率偏低、反应产物选择性差及催化加氢需要外加H2的问题。装置包括直流电源、pH计、微量蠕动泵、微滤膜组件、进水泵、第一循环泵、出水泵、阴极室、阴极板、阳极板、阳极室、第二循环泵和质子交换膜;方法:污染水体加入到阴极室,向阴极室中加入催化剂,接通直流电源,吸附在阴极板上的硝酸根离子接受电子逐步还原为N2;产生的H2从阴极板聚集成微气泡扩散,并吸附到催化剂上,在催化剂作用下,以H2为电子供体,将剩余NO3-还原成N2到空气中。本发明用于去除水中硝酸盐氮。
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公开(公告)号:CN102701434B
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201210236750.X
申请日:2012-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/02 , G05B19/05 , C02F101/16
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种复合式自控膜生物反应器及其处理低温低浊高色高氨氮水源水的方法,它涉及一种给水处理反应器及给水处理方法。本发明的目的是要解决现有的低温低浊高色高氨氮水处理方法存在成本高,且处理能力低的问题。一种复合式自控膜生物反应器由进水系统、膜生物反应器水处理系统、出水系统、反冲洗系统、排泥系统和投药装置组成,方法:一、首先启动复合式自控膜生物反应器;二、全自动运行。优点:一、实现全自动运行,降低处理成本,提供处理能力;二、采用改性坡缕石替代传统的粉末活性炭,低廉环保,且能有效去除溶解性有机物,有效减缓膜污染。本发明主要用于处理低温低浊高色高氨氮水源水。
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公开(公告)号:CN102701434A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210236750.X
申请日:2012-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/02 , G05B19/05 , C02F101/16
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种复合式自控膜生物反应器及其处理低温低浊高色高氨氮水源水的方法,它涉及一种给水处理反应器及给水处理方法。本发明的目的是要解决现有的低温低浊高色高氨氮水处理方法存在成本高,且处理能力低的问题。一种复合式自控膜生物反应器由进水系统、膜生物反应器水处理系统、出水系统、反冲洗系统、排泥系统和投药装置组成,方法:一、首先启动复合式自控膜生物反应器;二、全自动运行。优点:一、实现全自动运行,降低处理成本,提供处理能力;二、采用改性坡缕石替代传统的粉末活性炭,低廉环保,且能有效去除溶解性有机物,有效减缓膜污染。本发明主要用于处理低温低浊高色高氨氮水源水。
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公开(公告)号:CN101817585A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN201010156729.X
申请日:2010-04-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种低温好氧颗粒污泥脱氮除磷特性快速恢复的方法,它涉及一种好氧颗粒污泥快速恢复的方法。它解决了采用现有技术对保存后的好氧颗粒污泥进行处理,存在恢复过程慢,且恢复后的好氧颗粒污泥在低温下使用时对COD、氮和磷的同步去除率低的问题。方法:一、取反应器中好氧颗粒污泥,沉淀后弃上清液,加基质溶液,保存于4℃冰箱中,得低温保存的好氧颗粒污泥;二、将低温保存的好氧颗粒污泥放回反应器中进行恢复,即完成。本发明对低温好氧颗粒污泥脱氮除磷特性恢复过程快,且快速恢复后的低温好氧颗粒污泥对COD、氮和磷的同步去除率高,效果好,其COD,NH4+-N和PO43--P去除率分别达到94.5%,97.0%和93.1%。
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公开(公告)号:CN101579645A
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200910072381.3
申请日:2009-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种失效光催化剂的在线再生方法,它涉及一种失效光催化剂的再生方法。本发明解决了现有的失效光催化剂再生方法存在工艺复杂,需要将光催化剂从光催化反应器中取出的问题。本发明方法为:一、光催化膜组合工艺在运行过程中光催化剂(逐渐)失效后,停止原水的进水,并利用膜组件将光催化膜反应器内的溶液排出一部分,当光催化膜反应器内的溶液液面位于膜组件的三分之二位置处时停止出水;二、向光催化膜反应器中通入再生液以将催化剂表面吸附物质去除,并控制再生液在光催化膜反应器内的水力停留时间为10min~480min;三、控制紫外光源的光源强度为0.1~20mW/cm2以进行紫外照射再生。本发明具有再生效率高,不需要将光催化剂从光催化反应器中取出,能够实现光催化剂的在线再生,操作简便。
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公开(公告)号:CN109289561A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811348880.6
申请日:2018-11-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种截留氨氮和抗膜污染的正渗透膜及其制备方法与应用,所述正渗透膜为聚酰胺胺树状分子表面接枝的复合膜,所述复合膜的基层为磺化聚醚砜,分离层为聚酰胺,具体制备步骤如下:步骤一、磺化聚醚砜基膜的制备;步骤二、聚酰胺复合膜的制备;步骤三、聚酰胺胺树状分子接枝聚酰胺复合膜的制备。上述方法制备的截留氨氮和抗膜污染的正渗透膜可用于浓缩生活污水。本发明制备的正渗透复合膜中,磺化聚醚砜能够显著增加支撑层的亲水性,降低膜内浓差极化,从而极大地提高了膜的水通量;同时接枝在聚酰胺活性层表面的聚酰胺胺树状分子能够提高膜表面对氨氮的排斥力和膜表面的亲水性,从而提高接枝膜对氨氮的截留能力和抗膜污染能力。
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公开(公告)号:CN107354589A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710823611.X
申请日:2017-09-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4334
CPC classification number: D04H1/728 , D04H1/4334
Abstract: 一种耐磨、耐高温多孔纤维膜的制备方法,本发明涉及多孔纤维膜的制备方法领域。本发明要解决传统纤维膜机械性能差,化学性质不稳定,耐温性差以及聚磺酰胺在静电纺过程中不能很好地成型的技术缺陷。方法:一、制备纺丝液;二、静电纺丝。本发明借助高压静电纺丝的方法直接制备多孔微滤膜,其制备工艺简单,成本低廉,制备的功能微滤膜分离效率高。本发明制备的多孔纤维膜用于膜分离领域。
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公开(公告)号:CN105399247A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510986608.0
申请日:2015-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/04
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/52 , C02F2001/007 , C02F2201/007 , C02F2209/02 , C02F2209/11 , C02F2209/40 , C02F2301/08
Abstract: 一种低浊水源水净水厂节约运行成本的改造方法,步骤如下:调研净水厂水源水在不同季节时的水质、水量变化情况,对净水厂现有工艺处理效果和运行费用进行评价;在净水厂水源水满足低浊、低污染的条件下,对各工艺环节实施提升改造、补建、优化运行参数等措施;对实施改造方案后的净水厂出水水质、经济费用进行效益评价,实现节约运行成本的目标。本发明通过净水厂综合运行经济费用评价,运用优化处理单元手段寻找最佳运行参数,将净水厂水源水质、各工艺单元处理效果、出水水质指标及安全性等因素与水厂整体经济费用相结合,将生产废水联合回流实现强化低浊水混凝效率及节约水资源费,减少排污量的目标,对实施净水厂提标改造至关重要。
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公开(公告)号:CN104133033A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410416629.4
申请日:2014-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水中悬浮颗粒物上痕量吡哌酸萃取富集和定量的方法,将目标水样用微孔纤维膜过滤,收集过滤后的滤膜,将滤膜晾干后剪成碎片置于三角瓶中,加入萃取剂密封、振荡、超声波萃取;用有机滤膜过滤萃取液,同时将过滤后的萃取液转移至K-D浓缩瓶中;加入脱水干燥剂到萃取过滤液,吸干水份后,将K-D浓缩瓶放入旋转蒸发器进行浓缩;将浓缩后的液体用氮气吹扫至体积为1ml以下;将浓缩液萃取过滤液定容至1mL后转移到安捷伦专用瓶中;采用内标法,用高效液相色谱串联三级质谱联用仪器进行检测;对色谱质谱分析图进行分析,即完成检测。本方法补充了水环境中悬浮颗粒物上吸附的吡哌酸的含量,补充了抗生素检测的空白。
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