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公开(公告)号:CN115784431B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211578855.3
申请日:2022-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/12
Abstract: 一种维持光生物膜系统碳氧平衡的膜供CO2污水处理方法及装置,属于污水处理技术领域。本发明解决了现有以菌藻生物膜技术为基础的的污水处理技术所存在的微藻氧气产量不足导致的有机物碳化效率低所造成的微藻所需无机碳不足、系统碳氧失衡及氮磷同化效能低的问题。步骤一、挂膜;步骤二、挂膜后,通过进气管路连接曝气装置,曝气装置内的CO2经进气管路进入膜组件,向反应器主体内曝气;步骤三、驯化;步骤四、稳定运行。通过膜组件供给CO2,补充不足的无机碳,打破现有技术中碳氧失衡的瓶颈,开拓了一种更为简单有效的污水处理工艺,维持微藻‑细菌系统的碳氧平衡,实现微藻细菌增长的生长平衡,加速营养物质的回收;避免CO2向大气扩散,降低碳排放。
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公开(公告)号:CN115477385B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211025552.9
申请日:2022-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/12 , C02F7/00 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/10 , B01D71/02 , B01D71/76 , C02F3/00 , C02F1/44
Abstract: 一种基于导电颗粒‑弱电场协同强化的无清洗型污水处理装置及应用方法。本发明属于村镇污水处理领域。本发明旨在解决现有村镇污水处理设施和工艺能耗高、频繁维护耗时耗力耗费的技术问题。装置包括原水箱、膜反应器和出水箱,膜反应器包括箱体、箱体外部的低压直流电源和太阳能发电装置,箱体内部设有阳极电极、膜组件、导电颗粒、弱曝气装置,原水箱出水由箱体侧面底部进入膜反应器,膜组件顶部出水进入出水箱,膜组件包括导流板、导电抑菌超滤膜和阴极中空不锈钢电极板,导电颗粒充满阳极电极和膜组件之间的区域,弱曝气装置位于膜组件下部,箱体底部设有若干V型排泥装置,V型排泥装置V形边为倾斜挡泥板,V形底设有穿孔排泥管。
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公开(公告)号:CN114516693B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202210210229.2
申请日:2022-03-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于超低压力驱动下无清洗污水回用装置及利用其处理二级出水的方法,它属于水处理领域,具体涉及一种污水深度处理回用装置及利用其处理二级出水的方法。本发明的目的是要解决传统污水深度处理工艺存在占地面积大、出水水质不稳定、处理效率低和药剂投量大,限制了污水进一步广泛应用的问题。一种基于超低压力驱动下无清洗污水回用装置包括上向流高效吸附池、混合池、低压驱动无清洗膜池和紫外低剂量消毒池。利用一种基于超低压力驱动下无清洗污水回用装置处理二级出水。本发明装置处理效果好,后期运维量小,能耗低。本发明可获得一种基于超低压力驱动下无清洗污水回用装置。
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公开(公告)号:CN114477414B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210048552.4
申请日:2022-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/74 , C02F1/58 , C02F1/64 , C02F101/16 , C02F101/20
Abstract: 一种基于高浓度活性锰氧化物自循环去除地下水中铁锰的装置及方法,本发明属于地下水处理领域。本发明为解决现有地下水除铁除锰技术存在的启动周期较长、处理效果不佳等技术问题。本发明的装置包括主反应区、斜管沉淀区、二次沉淀区和活性锰氧化物回流设施,装置底部设有小间距曝气管路,曝气带动水流和铁锰氧化物在反应器中搅动、传质、反应、循环,水流和铁锰氧化物在斜管沉淀区进一步氧化、分离,活性铁锰氧化物回流至主反应区,反应后的水进入二次沉淀区,活性锰氧化物经过进一步沉淀,定期回流至主反应区,处理完的水则由出水孔溢出,进入到后续超滤膜池进行过滤处理。
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公开(公告)号:CN114315037A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111661158.X
申请日:2021-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14 , C02F3/30 , C02F3/12 , C02F1/48 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种外加电场的倒置A2/O‑GDMBR一体化村镇污水处理装置及方法,它属于村镇污水处理技术领域。它要解决现有村镇污水处理存在的低碳氮比、能耗高、运维量大、净水效果差且不稳定的问题。装置包括倒置A2/O箱体外壳、阴极电极、阳极电极、机械搅拌提升机构、第一曝气组件、可调节角度挡板、倾斜导流板、弧形导流板、GDMBR箱体、膜组件、第二曝气组件、集水箱、空气泵、回流泵和太阳能供电装置。本发明通过新构型研发实现了一气三用即集曝气充氧、硝化液循环和污泥回流三种功能于一体,采用回转式微电极在对微生物提供低电压调控的同时实现气‑液‑固三相速分功能强化脱氮除磷,具有净水效能高、低能耗、操作简便优势。
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公开(公告)号:CN113877304A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111044841.9
申请日:2021-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种功能化深度除锰滤料的制备方法及其应用,属于水处理技术领域。本发明解决了传统的接触氧化除锰滤池启动期长,天然锰砂作为滤料成本较高等问题。本发明采用地下水厂反冲洗废水中铁泥改性改性沸石,铁泥作为铁锰氧化物,在运行初吸附水中的二价锰离子的同时,一部分二价锰氧化成新的锰质活性滤膜,并附着在滤料表面,从而增强了改性滤料初期的自催化氧化功能,大大增快了启动周期。同时本申请还解决了地下水厂反冲洗废水中铁泥的处理问题。
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公开(公告)号:CN110787649B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201911129312.1
申请日:2019-11-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 纳米孔道氧化铝陶瓷膜的制备方法,涉及一种氧化铝陶瓷膜的制备方法。是要解决现有方法制备的氧化铝陶瓷膜孔径分布较宽的问题。方法:一、将PES溶于NMP中,加入PVP K30搅拌;二、加入氧化铝陶瓷粉末,球磨,脱泡,得铸膜液;三、将铸膜液倒在玻璃板上,刮膜,放入水中,得陶瓷膜胚体;四、将陶瓷膜胚体煅烧,降温得氧化铝陶瓷膜基底;五、将乙酰丙酮铝溶于四氢呋喃中,加入模板剂,搅拌得溶液;六、加入浓硝酸反应;七、反应结束后,将溶液氮气吹扫,得到涂膜溶胶;八、将涂膜溶胶涂覆在基底上,干燥,得到涂覆溶胶后的陶瓷膜;九、将涂覆溶胶后的陶瓷膜煅烧;十、重复步骤八和九,得纳米孔道氧化铝陶瓷膜。本发明应用于陶瓷膜领域。
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公开(公告)号:CN108339408B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201810392220.1
申请日:2018-04-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用解偶联剂TCS缓解膜生物反应器膜污染的方法及能够缓解膜污染的膜生物反应器,属于水处理技术与膜分离技术领域。该方法是利用膜生物反应器处理污水,并在膜生物反应器处理污水的过程中,沿污水流动方向在污水流至膜生物反应池内部的膜组件之前向污水中投加TCS。本发明还提供了一种能够缓解膜污染的膜生物反应器。该方法和装置不需要对原有MBR反应池进行大规模改造,只需增加TCS投加装置即可,操作简便、易行,管理维护方便,便于推广应用,适用于污水处理领域。
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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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