以电敏凝胶为汲取物质应用于正渗透工艺的方法

    公开(公告)号:CN103706251A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310612778.3

    申请日:2013-11-25

    Inventor: 张捍民 李建军

    Abstract: 本发明涉及以电敏凝胶为汲取物质应用于正渗透工艺的方法,属于环境工程领域,以透明质酸/聚乙烯醇水凝胶作为正渗透工艺中的汲取物质。本发明利用冻融法将聚乙烯醇与透明质酸相交联以形成电敏性透明质酸/聚乙烯醇水凝胶,并将所得的电敏水凝胶作为正渗透工艺的汲取物质。此外,本发明还在正渗透运行过程中附加电场以促进水凝胶消溶胀,进而提高膜两端的渗透压差,最终达到提高正渗透水通量的目的。以透明质酸/聚乙烯醇水凝胶作为汲取物质不存在反向盐通量以及稀释内浓差极化的问题,同时还简化了汲取物质与纯水的分离过程,可促进正渗透膜分离技术的更广泛应用。

    一种无支撑正渗透膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103212309A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310093394.5

    申请日:2013-03-22

    Abstract: 本发明属于环境工程领域,涉及到一种无支撑正渗透膜的制备方法。本发明利用聚乙烯醇高度亲水性及成膜性,与具备杀菌性及柔韧性的氧化石墨烯交联,并添加间苯二胺和苯三甲酰氯降低所制备正渗透膜的盐反向通量。本发明方法制备的正渗透膜厚度小于38微米,具有无支撑,高亲水,抗污染的特点,较好的解决了内浓差极化和膜污染问题,为制备正渗透膜开辟了一条新的途径,可促进正渗透膜分离技术的更广泛应用。

    分离膜生物阴极微生物燃料电池及污水处理方法

    公开(公告)号:CN102723517A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210208272.1

    申请日:2012-06-21

    CPC classification number: Y02E60/527 Y02W10/37

    Abstract: 一种分离膜生物阴极微生物燃料电池及污水处理方法,属于环境工程中污水处理及资源化技术领域。其特征是反应池分为厌氧和好氧区,阳极置于厌氧区,阳极表面产电菌降解有机污染物并传递电子到阳极;膜组件形式阴极以不锈钢丝网包裹框架,置于好氧区,丝网表面驯化挂膜,生物膜外层为好氧硝化菌,内层厌氧反硝化菌可从电极上直接获得由阳极传递而来的电子进行反硝化。污水顺序流经厌氧和好氧区,经膜组件形式阴极过滤后,进入膜组件空腔,抽吸出水。本发明的效果和益处是膜组件形式阴极个数可调,灵活变化生物阴极和膜过滤面积;并且污水低耗高效地同步完成脱碳除氮,并经膜过滤出水保障出水水质,同时从污染物中提取化学能形成电能输出。

    旋转生物阴极微生物燃料电池及其污水处理方法

    公开(公告)号:CN101817587B

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201010166534.3

    申请日:2010-04-20

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 一种旋转生物阴极微生物燃料电池及其污水处理方法,属于环境工程中污水处理及资源化技术领域。其特征是阴极材料为碳纤维丝,固定在圆环上。旋转阴极生物膜外层主要为好氧硝化菌完成氨氮的短程硝化。阴极内层生物膜以亚硝酸氮及硝酸氮为电子受体,电极为电子供体,反硝化脱氮。反应器结构实现阴极转速可控、阴极与阳极的距离可控、阴极生物膜浸入水中比例可控,运行灵活,调控方便。本发明的效果和益处是旋转生物阴极微生物燃料电池可在单室反应器中实现溶解氧的控制,降低电池内阻,加速生物膜更新,短程硝化反硝化,低耗高效地同步完成脱碳除氮,同时从污染物中提取化学能形成电能输出。

    一种低能耗处理低碳氮比废水的一体化水解-反硝化氨氧化工艺

    公开(公告)号:CN101891334B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201010217069.1

    申请日:2010-07-02

    Abstract: 一种低能耗处理低碳氮比废水的一体化水解-反硝化氨氧化工艺,属于环境工程中废水处理技术领域。其特征是串联第2水解区和好氧硝化区为反硝化氨氧化工艺提供硝态氮电子受体,并联第2水解区为反硝化氨氧化工艺提供挥发性脂肪酸和氨氮,并最终在反硝化氨氧化反应区实现无需外加碳源的自养脱氮。本发明的效果和益处是:提高氮素污染物去除效果,无需外加碳源,减少曝气能耗和污泥产量,且较传统硝化反硝化工艺减少温室气体排放;一体式折流板导流的箱式反应器设计以及无需污泥回流的流程设计可有效减少占地面积,大幅度降低操控复杂程度。

    一种增强膜生物反应器中曝气抗污染作用的梯型平板膜组件

    公开(公告)号:CN101293701B

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN200810011624.8

    申请日:2008-05-27

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种增强膜生物反应器中曝气抗污染作用的梯型平板膜组件,属于环境工程中污水处理及中水回用技术领域。其特征是设置平板膜的两侧膜面倾斜一定角度,形成剖面为梯形的平板膜组件,梯型平板膜组件固定于框架上,置于生物反应器中,在抽吸泵作用下出水。平板膜组件的梯形剖面设置能够促进气泡与倾斜平板发生多次碰撞,气泡和尾流漩涡在膜面产生更大的瞬时剪切力,在提高曝气冲刷效率的同时能够有效减缓膜污染速率,从而增强系统稳定性、延长膜的使用寿命、减少化学清洗剂的使用量,大幅度降低膜生物反应器工艺的运行成本,促进膜生物反应器的广泛应用。

    膜生物反应器膜污染优化控制专家系统

    公开(公告)号:CN101609309B

    公开(公告)日:2011-03-23

    申请号:CN200910012528.X

    申请日:2009-07-11

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 膜生物反应器膜污染优化控制专家系统,属于环境工程技术和计算机软件技术的交叉领域。其特征是以处理生活污水不同工况下的膜生物反应器活性污泥混合液中膜污染因子对膜污染影响的权重与方向为依据,建立膜生物反应器工艺参数调控规则,构建膜生物反应器膜污染优化控制专家系统,实现对膜生物反应器膜污染恶化的预测及专家诊断,并完成自动调控功能,从而实现膜污染速率的有效延缓。系统具有自学习能力,成功调控案例通过系统自学习扩充规则库。本发明的效果和益处在于能够有效延长膜组件寿命、减少化学药剂用量,降低运行成本;膜污染的有效控制可使膜生物反应器工艺更适应于国情,促进节水事业的发展。

    一种低能耗处理低碳氮比废水的一体化水解-反硝化氨氧化工艺

    公开(公告)号:CN101891334A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010217069.1

    申请日:2010-07-02

    Abstract: 一种低能耗处理低碳氮比废水的一体化水解-反硝化氨氧化工艺,属于环境工程中废水处理技术领域。其特征是串联第2水解区和好氧硝化区为反硝化氨氧化工艺提供硝态氮电子受体,并联第2水解区为反硝化氨氧化工艺提供挥发性脂肪酸和氨氮,并最终在反硝化氨氧化反应区实现无需外加碳源的自养脱氮。本发明的效果和益处是:提高氮素污染物去除效果,无需外加碳源,减少曝气能耗和污泥产量,且较传统硝化反硝化工艺减少温室气体排放;一体式折流板导流的箱式反应器设计以及无需污泥回流的流程设计可有效减少占地面积,大幅度降低操控复杂程度。

    膜生物反应器膜污染优化控制专家系统

    公开(公告)号:CN101609309A

    公开(公告)日:2009-12-23

    申请号:CN200910012528.X

    申请日:2009-07-11

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 膜生物反应器膜污染优化控制专家系统,属于环境工程技术和计算机软件技术的交叉领域。其特征是以处理生活污水不同工况下的膜生物反应器活性污泥混合液中膜污染因子对膜污染影响的权重与方向为依据,建立膜生物反应器工艺参数调控规则,构建膜生物反应器膜污染优化控制专家系统,实现对膜生物反应器膜污染恶化的预测及专家诊断,并完成自动调控功能,从而实现膜污染速率的有效延缓。系统具有自学习能力,成功调控案例通过系统自学习扩充规则库。本发明的效果和益处在于能够有效延长膜组件寿命、减少化学药剂用量,降低运行成本;膜污染的有效控制可使膜生物反应器工艺更适应于国情,促进节水事业的发展。

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