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公开(公告)号:CN118364208B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410789954.9
申请日:2024-06-19
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明提供一种静液压控制的油水分离系统的最大淹没深度的计算方法及其装置,油水分离装置包括选择性过滤系统、静液压控制系统;选择性过滤系统包括出油柱和出水柱;超疏水超亲油介质装填进滤柱得到出油柱,超亲水超疏油介质装填进滤柱得到出水柱;出油柱和出水柱并列水平放置,出油柱与出油管相连;出水柱与出水管相连;本申请提供了特殊润湿性介质用于选择性油水分离时面临入侵问题的解决方案,即给出最大淹没深度计算公式的同时,提供了控制选择性过滤系统的淹没深度小于最大淹没深度的方法。这不仅对出水(出油)质量的提升意义重大,且为特殊润湿性介质在选择性过滤油水领域的应用提供了一定的理论基础。
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公开(公告)号:CN110639235B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN201910985384.X
申请日:2019-10-16
Applicant: 兰州交通大学
IPC: B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种油水分离装置及方法,属于水处理领域,具体涉及一种油水分离装置及方法。一种油水分离装置,包括进液腔,进液腔上设有进液口,所述进液腔的两端分别连接有第一分离腔和第二分离腔,第一分离腔的第一出液口连接第一分离腔的第一进液口,第一分离腔第二出液口连接第二分离腔的第二进液口,第一分离腔的另一端设有出油口,第二分离腔的另一端设有出水口;第一分离腔内装填超疏水超亲油硬质颗粒滤料,第二分离腔内装填超亲水水下超疏油硬质颗粒滤料。本发明中,进液腔中的混合液可以连续流出,如水相从超亲水水下超疏油分离腔流出,油相从超疏水超亲油分离腔流出,从而实现连续分离。
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公开(公告)号:CN106946333B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201710241445.2
申请日:2017-04-13
Applicant: 兰州交通大学
IPC: C02F1/56 , C08F120/56 , C08F8/34 , C08F8/32
Abstract: 本发明公开了一种重金属絮凝剂及其制备方法。本发明重金属絮凝剂通过以下方法制备得到:(1)将甲醛和二甲胺在室温下混合反应0.5~1.0h后,将温度调至30~50℃,再加入分子量为10万~300万的PAM溶液反应1~3h,得到APAM;其中,所述PAM、甲醛、二甲胺的物质的量比为1:(1~1.5):(1~2);(2)将TGA与质量浓度为0.5~2.0%的APAM混合,调节反应pH值为3.0~7.0,在15~45℃温度下反应1~4h,得到重金属絮凝剂MAAPAM;其中,所述APAM与TGA的物质的量比为1:(1~4)。本发明重金属絮凝剂的制备工艺简单、易于操控,且对废水中的重金属离子去除效果突出。
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公开(公告)号:CN105753128B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201610241883.4
申请日:2016-04-19
Applicant: 兰州交通大学
IPC: C02F1/56
Abstract: 本发明公开了种聚丙烯酰胺基重金属絮凝剂及其制备方法,以解决现有传统化学沉淀法处理酸性重金属废水污泥量大、沉淀物沉降性差、不能稳定达标的问题。种聚丙烯酰胺基重金属絮凝剂,它由下列原料组成:聚丙烯酰胺、甲醛、二甲胺、二硫化碳、氢氧化钠,其中聚丙烯酰胺溶液、甲醛、二甲胺体积比为100:6:30~100:1.5:7.5,聚丙烯酰胺溶液、二硫化碳、氢氧化钠溶液体积比为100:10:17~100:1.5:1.5。上述聚丙烯酰胺基重金属絮凝剂的制备方法,包括中间产物胺甲基化聚丙烯酰胺制备和最终产物的制备。本发明所需原料易得,产物制备工艺简单,反应条件温和,易于操作和控制,便于实现工业化生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106946333A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710241445.2
申请日:2017-04-13
Applicant: 兰州交通大学
IPC: C02F1/56 , C08F120/56 , C08F8/34 , C08F8/32
Abstract: 本发明公开了一种重金属絮凝剂及其制备方法。本发明重金属絮凝剂通过以下方法制备得到:(1)将甲醛和二甲胺在室温下混合反应0.5~1.0h后,将温度调至30~50℃,再加入分子量为10万~300万的PAM溶液反应1~3h,得到APAM;其中,所述PAM、甲醛、二甲胺的物质的量比为1:(1~1.5):(1~2);(2)将TGA与质量浓度为0.5~2.0%的APAM混合,调节反应pH值为3.0~7.0,在15~45℃温度下反应1~4h,得到重金属絮凝剂MAAPAM;其中,所述APAM与TGA的物质的量比为1:(1~4)。本发明重金属絮凝剂的制备工艺简单、易于操控,且对废水中的重金属离子去除效果突出。
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公开(公告)号:CN106824119A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710213138.3
申请日:2017-04-01
Applicant: 兰州交通大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/24 , B01J2220/4812 , C02F1/286 , C02F2101/20
Abstract: 本发明提供一种黄原酸化壳聚糖及其制备方法,涉及高分子领域。黄原酸化壳聚糖的制备方法,包括:以壳聚糖为底物,对壳聚糖的氨基进行保护制得壳聚糖Schiff碱,在壳聚糖Schiff碱的壳聚糖母体接枝二硫代羧基制得。根据上述黄原酸化壳聚糖的制备方法制得的黄原酸化壳聚糖。本黄原酸化壳聚糖的制备方法通过将壳聚糖合成壳聚糖Schiff碱对壳聚糖母体的氨基进行保护,之后,通过对壳聚糖Schiff碱接枝制得黄原酸化壳聚糖。具有操作简单、易于控制和成本较低的特点。制得的黄原酸化壳聚糖是对重金属离子具有螯合沉淀和絮凝沉淀双重作用的高分子螯合‑絮凝剂。
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公开(公告)号:CN106008106A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610371038.9
申请日:2016-05-27
Applicant: 兰州交通大学
IPC: C05G3/04 , C09K17/04 , C09K101/00
Abstract: 本发明涉及一种土壤改良剂,尤其涉及一种污泥基生物炭黄绵土改良剂及其制备方法。包括浓缩污泥、农作物秸秆和活化剂,将生物、物理干化后污泥与农作物秸秆、活化剂混匀,经过气氛炉适温热解制得最终黑色产物为污泥基生物炭,按如下重量比配制:农作物秸秆5~10%、活化剂5~8%、其余部分为浓缩污泥;所述活化剂为氢氧化钾。本发明将市政污泥减量化、无害化处置,使其重新进入自然环境的物质和能量循环中,解决污泥处理处置难题,添加至黄绵土可有效增加土壤的有机质含量、提高土壤肥力、改善土壤结构。
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公开(公告)号:CN103603969B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201310550488.0
申请日:2013-11-08
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明公开了一种过滤控制阀及过滤控制方法,以解决传统过滤装置运行和反冲时阀门切换复杂的问题。它包括阀体、阀芯、出水管路、进水管路、反冲洗出水管路,在所述阀体的一侧设有所述进水管路,所述进水管路的两边对称设置有出水管路和反冲洗出水管路;阀体上相对于进水管路的另一侧对称设置第一管路和第二管路;在阀芯内对称设有第一通孔和第二通孔。过滤控制方法是将第一管路通过第一管道与过滤罐上管口相连,将第二管路通过第二管道连接过滤罐下管口。本发明在阀体上设有5个管路,可适用于水处理过滤系统的过滤和反冲洗的简单切换。
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公开(公告)号:CN102580783B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210004879.8
申请日:2012-01-09
Applicant: 兰州交通大学
IPC: B01J31/38 , C02F1/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种制备TiO2/PS/Fe3O4磁性纳米粒子光催化剂的方法,该方法包括以下步骤:(1)制备油酸修饰的Fe3O4纳米粒子;(2)制备水相磁流体;(3)制备苯乙烯细乳液;(4)制备磁性聚苯乙烯珠PS/Fe3O4;(5)磁性光催化剂TiO2/PS/Fe3O4的制备:将无水乙醇与钛酸四正丁酯混合,并经磁力搅拌形成溶液A;将磁性聚苯乙烯珠PS/Fe3O4加入到去离子水中,经超声形成溶液B;在磁力搅拌下,将溶液A加入到溶液B中,30~40min后得到溶胶,此时TiO2包覆在PS/Fe3O4上;溶胶在水浴下冷凝回流后,经抽滤得到TiO2/PS/Fe3O4,该TiO2/PS/Fe3O4经乙醇洗涤、抽滤、蒸馏水洗涤、抽滤,得到固体,该固体经烘干至恒重后,即得以聚苯乙烯PS为隔离层、Fe3O4为磁核、TiO2为壳的磁性光催化剂TiO2/PS/Fe3O4。本发明所得产物具有低能耗、高催化活性、可回收重复使用的特性。
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公开(公告)号:CN119114104A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411276374.6
申请日:2024-09-12
Applicant: 兰州交通大学
IPC: B01J27/02 , C02F1/72 , B01J27/043 , B01J35/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种凹凸棒土负载硫化纳米零价铁及其的制备方法与应用。具体技术方案为:一种凹凸棒土负载硫化纳米零价铁的制备方法,在FeSO4·7H2O中加入改性ATP,在氮气氛围下搅拌混合,并加入无水丙三醇,搅拌后,滴加Na2S和NaBH4的混合溶液,反应完成后,离心、洗涤、干燥后即得S‑nZVI@ATP复合材料。本发明解决了现有技术中nZVI易团聚、易氧化的问题,且能大幅提升其对过硫酸盐的活化能力。
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