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公开(公告)号:CN107308948A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710571526.9
申请日:2017-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/889 , B01J35/06 , C01G45/02 , B82Y40/00 , C02F1/72 , C02F1/28 , B01J20/06 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 多级纳米结构柔性无机膜的制备方法及应用,涉及一种柔性无机膜的制备方法及应用。是要解决现有催化过一硫酸盐的粉末状纳米催化剂催化效率低,需要进一步回收,较为麻烦的问题。方法:一、制备柔性二氧化锰膜基底;二、制备多级纳米结构催化膜。多级纳米结构柔性无机膜在催化过一硫酸盐中的应用。该催化膜有效地提高了催化氧化反应效率,使得过一硫酸盐对有机污染物的降解作用更为高效、彻底,无机催化膜由于是过滤时进行催化,因此使用后无需进一步回收,而且使用寿命长,可使用至膜本身发生破损为止。本发明用于污水处理领域。
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公开(公告)号:CN106315825A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610838855.0
申请日:2016-09-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E50/343 , Y02E60/527 , C02F3/005 , C02F3/28 , H01M8/16
Abstract: 一种通过投加接种物启动微生物燃料电池处理牛粪发酵沼液的方法,本发明涉及环境,生物,能源和电化学领域。具体涉及微生物燃料电池的快速启动及处理牛粪发酵沼液产电的方法。本发明的目的是为了解决传统的厌氧发酵法启动周期长且沼液不能完全处理的缺点。本发明利用微生物燃料电池处理牛粪发酵沼液的方法按以下步骤进行:一、配制投加微生物燃料电池培养基,二、将培养基加入微生物燃料电池并将接种物(活性污泥,生活污水)接种于微生物燃料电池,三、利用导线将500-1000Ω的电阻连接微生物燃料电池阴阳极构成闭合回路,并将导线与电阻和多通道数据采集卡连接,四、更换培养基启动微生物燃料电池,对比投加接种物对微生物燃料电池的影响。
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公开(公告)号:CN104841292A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510271346.X
申请日:2015-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
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。
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公开(公告)号:CN103587003A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310572397.7
申请日:2013-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29B17/00
CPC classification number: Y02W30/62
Abstract: 一种废弃高分子微滤/超滤膜资源化回收利用方法,它涉及一种废弃高分子功能膜资源化回收利用方法。本发明要解决因为废弃高分子微滤/超滤膜处理不当而造成环境污染的问题。本发明是按下述步骤进行:一、废弃滤膜的清洗和干燥;二、高分子溶液的配制;三、高分子吸附树脂颗粒悬浮液的制备;四、高分子吸附树脂颗粒悬浮液的后处理,得到高分子吸附树脂颗粒。本发明以废弃滤膜为原料,通过非溶剂致相分离法制备高分子吸附树脂,实现了废弃滤膜的无害化和资源化,具有良好的环境效益、经济效益。本发明应用于水处理、化工等领域。
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公开(公告)号:CN103011461A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210583465.5
申请日:2012-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/04 , C02F1/66 , C02F1/52 , C02F1/44 , C02F101/20
Abstract: 一种三价铁盐混凝预处理联合超滤短流程工艺去除水源水中三价锑的方法,它涉及一种饮用水突发性污染净化处理方法,具体涉及一种三价铁盐混凝预处理联合超滤短流程工艺去除水中三价锑的方法,本发明是要解决现有饮用水处理方法不适用于突发性的水源水三价锑污染,尤其当水源水中三价锑浓度达30~150μg/L时应用现有饮用水处理方法对污染水体进行净化处理后不能达到《生活饮用水卫生标准》对水中三价锑的浓度要求的技术问题,方法如下:向水体中加入三价铁盐,先入絮凝反应池再经超滤池过滤。净化方法节省成本,操作方便,处理后可使出厂水中三价锑的浓度降低至1~3μg/L,效果显著,可作为超滤膜水厂或农村小型水厂应急处理方案。
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公开(公告)号:CN102491521B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110453333.6
申请日:2011-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种膜生物反应器一体化污水处理装置及污水处理方法,它涉及污水处理装置及污水处理方法。本发明要解决现有的污水处理工艺及装置存在占地面积大、运行成本高、操作管理复杂以及出水水质不稳定的问题。本发明是将三相分离器部件设置于膜生物反应器内,通过底部曝气和分离器的分离作用形成上部缺氧、下部好氧的一体化装置。污水从反应器上部缺氧区进入,通过三相分离器狭缝进入下部好氧区,同时设有混合液回流装置,将好氧区的混合液回到缺氧区,从而完成了污水脱氮处理。本发明的污水处理装置及方法,可以同步脱氮除碳、占地面积小、节省污水处理所需的碱度、工程造价、操作管理简单,本发明应用于城市污水或含氮工业废水的处理。
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公开(公告)号:CN102145947B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201110044791.4
申请日:2011-02-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
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。
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公开(公告)号:CN102358647A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110278147.3
申请日:2011-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 水软化装置及方法,它属于水处理领域。本发明要解决现有水软化方法存在的能耗高、装置占地面积大的技术问题。水软化装置所述壳体内设置有超滤膜和曝气装置,进水管的出水口与壳体的进水口通过管道混合器连通且壳体上的进水口位于曝气装置的上方。方法:将软化剂通过加药装置加入到待软化的原水中,通入管道混合器中以600~1000s-1的速度梯度反应10s~120s,然后经超滤膜过滤,即完成了水的软化。本发明用于水的软化。
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公开(公告)号:CN101921008A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010290369.2
申请日:2010-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种集澄清、气浮和超滤于一体的水处理装置,它涉及一种水处理装置。本发明解决了现有的水处理装置存在处理流程长、运行成本高的问题。所述超滤膜组件对称设置在池体的两个分离区内,所述超滤膜组件的下方和混凝区的底部均设置有曝气管,所述多个涡轮搅拌器前后均布设置在混凝区内;所述涡轮搅拌器用于实现机械澄清,所述曝气管用于实现对池体进行曝气,所述超滤膜组件用于超滤。本发明的水处理装置集澄清、气浮和超滤功能于一体,处理短流程、运行成本低。
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公开(公告)号:CN101817625A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN201010171419.5
申请日:2010-05-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 集吸附、降解、气浮、膜分离于一体的水处理装置及方法,本发明涉及一种饮用水处理装置及方法。本发明为解决现有饮用水处理采用浸没式膜生物反应器进行水处理时,导致膜污染严重的问题。装置:内室装在外室中,超滤膜组件装在内室中,环形水槽位于内室的上方,空气释放器设置在外室底部,内室通过连接管与净水箱连接。方法:一、向外室中投放粉末活性炭;二、进入环形水槽内的水源水从环形水槽溢出,空气释放器释放的高压气流使粉末活性炭得到循环,微小气泡循环至内室上端将水源水中的藻类物质及浮渣气浮除掉;三、内室中的粉末活性炭上升形成气、固、液三相流并经超滤膜组件过滤后产生净水进入净水箱中。本发明用于含高藻的微污染源水的处理。
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