-
公开(公告)号:CN105130074A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510629857.4
申请日:2015-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C02F9/08
Abstract: 本发明涉及一种采用联合处理方式的船舶压载水处理方法及设备,它解决了现有船舶压载水的处理方法和设备效率较低和功耗较高的问题。本发明的方法依次通过下述步骤实现:a、对船舶压载水进行过滤,去掉大于50微米的杂物;b、通过电催化过程产生强氧化性自由基;c、通过光辐射反应器处理船舶压载水。本发明利用电催化/光催化协同作用,在紫外辐射和强氧化性自由基的共同作用下,杀灭微生物,达到净化水质的要求。本发明的船舶压载水处理设备包括粗格栅、水泵、高效过滤器、一号控制阀、电催化反应器和光辐射反应器。
-
公开(公告)号:CN101733084B
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN200910073475.2
申请日:2009-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 大面积二氧化钛薄膜催化剂的制备设备及其制备方法,它涉及一种二氧化钛催化剂的制备设备及方法。解决了难以实现在小功率电源条件下连续高效制备大面积二氧化钛薄膜催化剂的问题。反应单体槽内的电解液与由钛制成的阳极的侧面、阴极的侧面同时直接接触,驱动机构用于使反应单体槽沿由钛制成的阳极的侧面做相对移动。主要步骤为:使电解液在电解液槽和反应单体槽之间循环流动;在阳极和阴极之间施加电压或电流,电流密度在200mA/cm2以下,电压在300V以下;使反应单体槽按设定要求沿由钛制成的阳极的侧面做相对移动。本设备通过设置可相对由钛制成的阳极移动的反应单体槽,在小功率电源条件下制备大面积二氧化钛薄膜催化剂。本方法生产灵活性好、效率高。
-
公开(公告)号:CN101402024A
公开(公告)日:2009-04-08
申请号:CN200810137415.8
申请日:2008-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明涉及一种臭氧供给设备。本发明为解决现有技术中臭氧利用率不高,耗氧量大,产生尾气污染的问题。氧气供给装置3的出口通过管路与控制阀的输入端连通,控制阀的输出端通过连接管与气体干燥器的输入端连通,气体干燥器的输出端通过管路与臭氧发生管的输入端连通,臭氧发生管的输出端通过管路与中空纤维膜组件的输入端连通,中空纤维膜组件的输出端通过管路与计量循环泵的输入端连通,计量循环泵的输出端通过管路与连接管连通。本发明通过中空纤维膜向反应体系中提供臭氧,通过微压力使臭氧在无鼓泡的情况下进入水处理体系,臭氧利用率接近100%,并且氧气循环利用,没有尾气排放和污染问题。
-
公开(公告)号:CN101259412A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810090338.5
申请日:2006-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/745 , B01J29/072 , B01J8/22 , B01J19/12 , C02F1/72 , C02F1/32
Abstract: Fe/无机载体催化剂的制备方法,它涉及一种催化剂的制备方法。它解决了目前均相芬顿体系处理废水时,有机物矿化度低,反应过程中产生大量的含铁废泥,铁泥的处置成本高,且易造成二次污染的问题。Fe/无机载体催化剂的制备方法方法如下:a.配制硫酸亚铁溶液,向硫酸亚铁溶液中通入氮气,时间为30min;b.将经清洗、烘干的无机载体按4~10g/L加入硫酸亚铁溶液中并用保鲜膜密封,搅拌24h;c.将经步骤b得到的无机载体与硫酸亚铁溶液分离,用蒸馏水洗涤无机载体,然后干燥;d.将干燥后的无机载体催化剂在400~600℃下焙烧2~6h,得到Fe/无机载体催化剂。本发明制备出的Fe/无机载体催化剂具有较高的催化活性,成本较低,稳定性高,机械强度好,适合于三相流化床反应器。
-
公开(公告)号:CN1631809A
公开(公告)日:2005-06-29
申请号:CN200410044107.2
申请日:2004-12-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种含聚合物的采油污水处理方法,它涉及一种污水处理工艺,具体涉及一种含聚合物的采油污水处理工艺。本发明按照下述步骤进行污水处理:含聚合物的采油污水进行沉降分离;对沉降出水进行二级过滤;然后对过滤出水进行氧化处理;最后对氧化出水进行精细过滤处理。本发明在部分保留油田现行处理工序的基础上,引进新的高效处理工序,既利用了现行工艺的处理能力,又实现了对污水的深度处理,提高了整个工艺对水质波动的适应能力,保证处理后污水的水质能够达到各渗透率油层的注水标准。通过本发明的工艺处理的含聚合物采油污水可以达到各渗透率油层的注水标准,而且很好的解决了现有工艺处理效果受HPAM含量变化影响大、出水质量没有保证的问题。
-
公开(公告)号:CN114132992A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111436840.9
申请日:2021-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/36 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/32
Abstract: 本发明提供了声驱动铁基及衍生材料活化类过氧化物的氧化体系及处理废水的方法。该氧化体系由超声、铁基及衍生材料、类过氧化物构成,类过氧化物间可以通过不同摩尔配比形成复合氧化剂,通过引入超声和铁基及衍生材料控制反应过程并提升活化效率,通过调节pH、搅拌、温度等因素优化反应条件。本发明拓宽了氧化剂的氧化利用率;利用超声清洁铁基及衍生材料表面钝化提供新鲜零价铁源,提供持续的活化源;利用中间态氧化剂调节循环利用;耦合声/铁共同作用活化氧化剂产生更强的活性中间体,包括自由基过程与非自由基过程,多方面拓宽催化/活化的效果。
-
公开(公告)号:CN112850879A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110018572.2
申请日:2021-01-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开一种海水养殖废水处理和微藻培养采收的三折流板反应器,每级流化床反应器设置有圆弧底板和曝气板,曝气板为倒“Y”形结构,曝气板包括固定连接的主板和两个侧板,两个侧板与圆弧底板固定连接,主板的最高点低于隔离板的最高点;主板的升水侧面以及两个侧板的送水侧面上设置有曝气孔,两个侧板上开设有通孔;前两级圆弧底板与流化床反应器的底板固定连接,最后一级圆弧底板与流化床反应器的底板之间设置有富集腔,最后一级中的主板背离隔离板的一侧设置有中空纤维膜组件。本发明在处理海水养殖废水的基础上,解决了微藻培养效率低、采收困难等问题,实现同步处理和采收的目的。
-
公开(公告)号:CN112624307A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011495835.0
申请日:2020-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种用于海水养殖废水处理微藻采收系统,包括进水箱、与进水箱连通的缺氧膜生物反应器、与缺氧膜生物反应器连通的微藻膜反应器;缺氧膜生物反应器、微藻膜反应器内有挡板,缺氧膜生物反应器内有第一中空纤维膜组件和聚氨酯海绵填料;微藻膜反应器内有曝气头和第二中空纤维膜组件,微藻膜反应器底部外侧设有发光组件;第一中空纤维膜组件通过管路与微藻膜反应器连通,缺氧膜生物反应器通过第一中空纤维膜组件与微藻膜反应器连通,第二中空纤维膜组件连通有第二出水箱。本发明解决现有的缺氧膜生物反应器和微藻膜反应器单独运行时存在的脱氮除磷效能差、膜污染严重等限制污水处理技术发展的问题。
-
公开(公告)号:CN105836842B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610373525.9
申请日:2016-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 间歇式光催化能量收集反应器及利用其处理废水的方法,涉及一种光催化反应器及利用其处理废水的方法。是要解决现有光催化处理废水的方法光催化降解有机物效率低的问题。该反应器包括壳体、阳极室、阴极室、质子交换膜、光阳极、石英玻璃、搅拌装置、对电极、电容和转换器,壳体中间设有质子交换膜,壳体上位于阳极室一端设有光阳极,位于阴极室一端设有对电极,光阳极与对电极通过外电路相连。方法:废水由阳极室进水口进入反应器,开启搅拌装置,对光阳极进行紫外光照射,处理后的水再通过阳极室进水孔排出。本发明提高了光生空穴与电子的分离效率,可有效地同步提高系统产能及废水中难降解有机物分解、矿化效率。本发明用于废水处理领域。
-
公开(公告)号:CN108927007A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810827251.5
申请日:2018-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提出一种PVDF滤膜的改性方法、所得改性PVDF滤膜及其应用,属于水处理技术领域,能够解决现有PVDF滤膜亲水性、抗污染性能差等技术问题。该PVDF滤膜的改性方法包括如下步骤:在低功率的等离子体条件下短时间内处理PVDF滤膜,以活化PVDF滤膜表面;将DMAA(二甲基烯丙基胺)以气态方式通入真空腔中,等离子体引发气态的DMAA与PVDF滤膜表面进行接枝反应,得到等离子体改性膜PVDF-g-PDMAA;将PVDF-g-PDMAA膜上的接枝聚合物PDMAA与4-溴丁酸发生季铵化反应生成两性离子聚合物,得到两性离子化改性的PVDF滤膜。本发明能够应用于水污染治理方面。
-
-
-
-
-
-
-
-
-