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公开(公告)号:CN119985290A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510458573.7
申请日:2025-04-14
Applicant: 唐山市曹妃甸供水有限责任公司 , 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本公开涉及管网腐蚀试验技术领域,本公开的一个实施例提供了一种管网腐蚀试验装置及试验方法,用于检测水质、水流速变化对管网的腐蚀情况,包括罐体,罐体具有反应空间,罐体底部具有进水口,罐体顶部具有出水口和仪器仪表检测口,进水口、出水口均与反应空间连通;转子转动设置在罐体上,转子的主体位于反应空间内,主体的侧壁上具有若干个轴向延伸的安装槽,安装槽用于插装试片。主体具有相互平行交叉的两条流道,转动驱动装置带动转子形成一定角速度,同时加速转子流道中水流,用以模拟更高流速。通过上述技术方案,解决了现有技术中无法根据实际供水管网中的水量和管壁面积比例进行灵活调整,影响试验数据准确性的技术问题。
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公开(公告)号:CN115479004B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202211159368.3
申请日:2022-09-22
Applicant: 威海市海水综合利用产业技术研究中心 , 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 , 威海市蓝绿清海洋装备技术工程有限公司
Abstract: 本发明涉及海水淡化设备技术领域,特别是公开了一种用于海水淡化的能量回收装置及回收方法。该装置包括平行设置的第一承压管和第二承压管;两个承压管的一端同时与一个浓盐水切换管垂直连通,且两个承压管的另一端均通过活塞结构与一个水力切换阀同轴连接;所述浓盐水切换管的一侧通过第三活塞结构与第三水力切换同轴连接阀;浓盐水切换管上设有一个高压浓盐水进口和上下两个低压浓盐水出口;第一或第二水力切换阀用于将对应承压管的高压水流能量传递至第三水力切换阀,并通过第三活塞结构的移动实现浓盐水切换管内高压浓盐水的水路切换,使得两个承压管能够循环往复不间断的进行能量回收,且切换过程全部使用水力驱动,环保节能。
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公开(公告)号:CN119793245A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510011384.5
申请日:2025-01-03
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明提供了一种金刚烷‑1,3‑二胺在制备可控脱盐性能反渗透膜中的应用、反渗透膜及制备方法和应用,涉及反渗透膜制备领域。所述可控脱盐性能反渗透膜包括聚砜超滤膜以及设置于所述聚砜超滤膜的表面的聚酰胺层;其中,所述聚酰胺层由水相胺溶液与有机相酰氯溶液通过界面聚合反应后经热处理固化形成;且所述水相胺溶液中含有金刚烷‑1,3‑二胺。本发明通过添加金刚烷‑1,3‑二胺制备得到一系列表面形貌相同、渗透通量相同相近,但脱盐性能各异的SWRO膜,可在不改变现有产水工艺和膜清洗工艺的情况下,灵活满足不同应用场景的多样化需求,提高系统的整体效率和经济性。
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公开(公告)号:CN115990481B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202211550881.5
申请日:2022-12-05
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 , 天津大学 , 天津市海跃水处理高科技有限公司
IPC: B01J23/75 , B01J35/33 , C02F1/00 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及一种磁性悬浮非均相催化剂及其制备方法与应用,本发明通过生物质炭与金属源的使用,能够将金属源中的金属原子均匀分散至生物质炭的表面和孔隙,有效减缓了金属催化剂的团聚现象;而且,生物质炭与金属源的协同使用,有效提高了磁性悬浮非均相催化剂的催化活性;中空玻璃微球以及增稠剂的使用,将粉状材料复合为球形,克服了粉末催化剂使用不便,难以填充固定床的问题,而且还能够有效避免金属催化剂中的金属溶出问题;中空玻璃微球的使用为磁性悬浮非均相催化剂带来可飘浮性,有利于磁性悬浮非均相催化剂的回收。
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公开(公告)号:CN119330472A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411763542.4
申请日:2024-12-03
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
IPC: C02F1/48
Abstract: 本发明公开了一种水处理用高强磁式水处理设备,涉及水处理技术领域,包括处理组件和辅助组件。本发明使用时,通过第一固定环对线圈本体左侧限位,接着向外拉动抽拉块,带动固定杆和推拉块移动,此时两个弧形板失去推拉块的挤压,复位弹簧的回弹力推动两个弧形板、连接杆移动,将两个卡块拉动到内嵌槽内部,接着推动第二固定环使其线圈本体的右侧接触,然后松开抽拉块,在强力弹簧的弹力下推动推拉块移动复位,进一步将两个卡块推至调节孔中,然后将卡箍卡套在两个第二固定环的两端处,从而对线圈本体的右侧限位,在防移动组件的作用下,稳定线圈本体位置,保持线圈本体的布置间距不变。
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公开(公告)号:CN119243315A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411140472.7
申请日:2024-08-20
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用废盐制备六钛酸钾纳米晶须的方法,包括以下步骤:(1)将合成除草剂氰氟草酯副产的混合废盐与二氧化钛混合,在球磨机上研磨,得到粉体,所述废盐包括碳酸钾、碳酸氢钾、溴化钾、氟化钾和有机物;废盐中碳酸钾与碳酸氢钾中钾的摩尔数之和与二氧化钛的摩尔数之比为1:2.50~2.75;(2)将步骤(1)得到的粉体升温,烧结得到烧结体;(3)将烧结体置于清水中浸泡搅拌,得到浆状液,过滤得到滤饼,水洗至滤液中不含有氟离子和溴离子为止;干燥,得到六钛酸钾纳米晶须;本发明制备的六钛酸钾纳米晶须具有高附加值和很高得长径比,不仅提高了废盐的使用价值,而且简化了后期作为助熔剂的溴化钾和氟化钾的分离工序。
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公开(公告)号:CN119139791A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411630339.X
申请日:2024-11-15
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,公开了一种工业污水处理设备,包括处理箱,处理箱顶端固定安装有电机,电机的输出轴传动配合有驱动杆,驱动杆伸入处理箱内并固定连接有多个第一支杆,第一支杆上固定连接有过滤筒,多个过滤筒沿驱动杆周向等间隔设置;进污管固定连接在处理箱顶壁,进污管一端伸入处理箱内并位于过滤筒上方,且进污管与多个过滤筒可拆卸地相连接;排污管固定连接在处理箱底端;排杂管固定连接在处理箱侧壁,排杂管一端伸入处理箱内并连通有清理组件,当任一过滤筒与进污管相连通时、清理组件对应一个过滤筒,本发明无需将过滤筒拆卸,可保持对污水过滤状态时对过滤筒进行清理,保持污水处理设备的工作效率。
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公开(公告)号:CN119050425A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411261287.3
申请日:2024-09-10
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
IPC: H01M8/0662 , H01M8/04119
Abstract: 本发明公开一种用于氢燃料电池的膜法水气分离装置,所述装置包括:一或多组水气分离组件;所述水气分离组件包括表面开孔的中心管、多个开口粘接在所述中心管外侧的平板膜元件、容纳所述中心管和平板膜元件用于收集气体的膜壳;包含气体的水溶液进入所述膜壳,其中气体透过所述平板膜元件进入所述中心管后排出,其中水经由所述膜壳的出水口流出;当所述水气分离组件为多组时,所述水气分离组件的水路串联和/或并联,所述水气分离组件的气路为并联。本发明通过所述水气分离组件实现水气分离;通过多组水气分离组件的串联,实现更高的水气分离效率。
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公开(公告)号:CN119014168A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411330250.1
申请日:2024-09-24
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明涉及土壤修复技术领域,公开了一种盐碱地土壤改良装置,包括箱体,箱体顶端设置有进料机构,箱体底端设置有出料机构;箱体内腔活动连接有过滤网框,过滤网框上固定安装有多个振动器,过滤网框底壁开设有收集口,收集口处可拆卸地连接有多个收集网框;箱体顶端设置有第一电机,第一电机的输出端传动配合有滑动架,滑动架上固定连接有多个刮板,多个刮板与多个收集网框一一对应,且刮板与收集网框内腔滑动配合;箱体侧壁设置有管路组,管路组内流动有改良剂,管路组上连通有多个喷头,喷头位于箱体内腔且位于收集网框下方,本发明实现了盐碱地土壤的石土分离,有效提高土壤的改良效果,便于获得纯土壤的改良土。
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公开(公告)号:CN119000441A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411142245.8
申请日:2024-08-20
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
IPC: G01N13/02
Abstract: 本发明公开了一种液‑液置换法孔径测试过程中接触角的测量方法,依次包括测试温度设定、测试液体制备、测试样品制作、接触角测量,其中,所述接触角测量为测量全氟烷相在膜壁上的接触角,并通过全氟烷相接触角的大小确定置换流程。本发明利用乙醇和全氟烷制备测试液体,既适用于亲水性膜样品的测试,也适用于疏水性膜样品的测试。本发明方法原理科学,操作过程简单,测量结果准确,适用范围广,解决了液‑液置换法测试分离膜孔径的关键技术难题,提高了孔径测试过程的科学性和测试结果的准确性。
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