一种基于两段MABR和活性污泥法的污水处理系统与方法

    公开(公告)号:CN114249426A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111643255.6

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 一种基于两段MABR和活性污泥法的污水处理系统与方法,属于污水处理技术领域。本发明的目的是为了解决现有技术中污水处理效果差、运行成本高等问题,所述污水处理系统包括缺氧段MABR池、厌氧段MABR池、好氧池和沉淀池;所述缺氧段MABR池和厌氧段MABR池分别设有进水口一和进水口二,缺氧段MABR池通过配水花墙和厌氧段MABR池连通,厌氧段MABR池的出水口一通过污水管道一和好氧池的进水口三连通,好氧池的出水口二通过污水管道二和沉淀池的进水口四连通。本发明以MABR的纯膜工艺为主体,减少了活性污泥法的使用,可稳定高效地去除有机物、总氮、总磷,具有相对更低的曝气能耗、更短的水力停留时间、更小的占地面积。

    一种基于辐射制冷和光热制热无能耗温差发电器

    公开(公告)号:CN115940692A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211480659.2

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 一种基于辐射制冷和光热制热无能耗温差发电器,属于无能耗温差发电设备技术领域。所述发电器包括支架、V型抛光金属板、光热制热膜、辐射制冷膜和温差发电片;将辐射制冷膜和光热制热膜分别使用导热硅胶粘附在温差发电片的两侧,置于V型抛光金属板中间。本发明的MXene兼具高太阳吸收率、低红外发射率,可以在白天具备优异的光热制热效果,夜间温降较小。制冷端采用高太阳反射率、高红外发射率材料PAN静电纺丝膜,在白天和夜间均能发挥制冷效果。因此凭借二者的性能,全天在温差发电片两端形成温差,从而能够持续产生电能。

    一种含有超薄自保护型氧扩散层的新型MABR膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117463161A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311593995.2

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 一种含有超薄自保护型氧扩散层的新型MABR膜及其制备方法,属于透气膜材料制备领域。所述MABR膜由微孔膜支撑层和有机硅层组成,所述有机硅层经等离子体表面改性使表面由疏水变为亲水。所述微孔膜的材质为PVDF、PVDF‑HFP、PTFE或PP中的一种,孔径尺寸为10nm‑100nm,孔隙率为40%‑90%。所述有机硅层与微孔膜支撑层无缝接合,有机硅层生长在微孔膜支撑层的外层或内侧。所述有机硅层厚度为1微米‑100微米,无孔结构。本发明膜材料的氧传质阻力小,氧转移速率在10KPa下可达10g O2/(m2·d),氧转移效率可达40%以上;膜材料的抗污染能力强,氧转移速率在6个月内无明显变化;膜材料的生物膜亲和性好,表面负载量可达80g/m2。

    一种应用于MABR的高强度带电中空纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116099377A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310211383.6

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 一种应用于MABR的高强度带电中空纤维膜的制备方法,属于水处理膜制备技术领域。所述方法为:配制铸膜液:铸膜液中含有两种高分子和一种溶剂,其中:两种高分子分别为骨架型高分子聚合物和带电短纤,溶剂为非质子溶剂;将铸膜液经过脱气处理后,加入到喷丝头里,在喷丝头的内插管中注入适当芯液,将铸膜液挤入凝固浴,发生相转化,得到中空纤维膜;将获得的膜丝放置于烘箱中烘干或常温干燥,除去膜表面残留的有机溶剂和水分。本发明的制备方法无需多次涂覆干燥,工艺简单。制备的中空纤维膜具有较高强度,良好的传氧效果以及生物亲和性,在MABR工艺中具有良好的应用前景。

    一种用于油水混合物及油水乳液分离的膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119215692A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411478050.0

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 一种用于油水混合物及油水乳液分离的膜材料的制备方法,属于水处理膜材料领域。为了解决给水厂常规处理工艺对油水混合物及乳液分离效果差、分离材料及分离过程易产生次生污染、易堵塞等问题,所述材料制备方法步骤如下:微晶纤维素经碱性环境溶解后共混海泡石颗粒,再在二氧化硅纳米纤维膜上进行再生,即可作为膜材料用于油水混合物及乳液的有效分离。本发明可在常规水处理工艺后进行运用,对油水混合物及乳液的分离效率最高可达到99.99%,可以有效的分离原水中的油类污染物,满足出水要求。与单独常规水处理相比,本材料对水中油乳液类污染物的去除率高出61.73%,去除效果好,并且绿色环保,不会产生次生污染。

    一种新型分子氧活化催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119034784A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411168363.6

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 一种新型分子氧活化催化剂的制备方法及其应用。所述方法为:将Zn(NO3)2·6H2O、Na2MoO4·2H2O和Co(NO3)2·6H2O充分溶解在甲醇中,记为溶液A;将2‑甲基咪唑充分溶解在甲醇中,记为溶液B;将溶液B迅速注入溶液A中,在常温下搅拌30min后,将混合溶液100℃水热3h;将产物离心、洗涤,并在80℃真空干燥8h得到紫色粉末;将粉末置于管式炉中,在N2中950℃煅烧2h,即得到双原子催化剂。本发明所制备的双金属位点的氮掺杂碳材料催化剂Co@CMCN,可高效活化分子氧,使其作为活性氧直接或间接参与有机物的降解过程。Co@CMCN/曝气体系只需要通过曝气即可完成水体中布洛芬的去除,是一种非常绿色环保的污染物去除手段,具有良好的环境效益和经济效益,有广阔的应用前景。

    一种基于辐射冷却具有对流能量通路的光热淡水回收装置

    公开(公告)号:CN118221205A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410549254.2

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 一种基于辐射冷却具有对流能量通路的光热淡水回收装置,属于辐射冷却与光热水净化技术领域。所述装置包括光能流动窗口,热能流动窗口,光热组件,海水水槽和淡水收集槽,其中光能由光能流动窗口进入,通过光热组件将光能转换为热能,热能用于加热海水水槽中的海水,水蒸气主要在热能流动窗口冷凝,淡水收集槽存储淡水。在白天,光热材料将光能转换为热能加热水体,产生大量水蒸气,水蒸气扩散到两个窗口,在热能流动窗口由于温度低而实现优先冷凝,促进水收集,而在光能流动窗口水珠形成较少,减少对光的散射,有利于更多光进入系统,提高系统能量。在夜间,热能流动窗口进行持续降温,降低了系统内的饱和蒸汽压力,从而达到水蒸气收集的效果。

    一种应用于MABR的高强度中空纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116099377B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202310211383.6

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 一种应用于MABR的高强度中空纤维膜的制备方法,属于水处理膜制备技术领域。所述方法为:配制铸膜液:铸膜液中含有两种高分子和一种溶剂,其中:两种高分子分别为骨架型高分子聚合物和带电短纤,溶剂为非质子溶剂;将铸膜液经过脱气处理后,加入到喷丝头里,在喷丝头的内插管中注入适当芯液,将铸膜液挤入凝固浴,发生相转化,得到中空纤维膜;将获得的膜丝放置于烘箱中烘干或常温干燥,除去膜表面残留的有机溶剂和水分。本发明的制备方法无需多次涂覆干燥,工艺简单。制备的中空纤维膜具有较高强度,良好的传氧效果以及生物亲和性,在MABR工艺中具有良好的应用前景。

    一种基于两段MABR和活性污泥法的污水处理系统与方法

    公开(公告)号:CN114249426B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111643255.6

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 一种基于两段MABR和活性污泥法的污水处理系统与方法,属于污水处理技术领域。本发明的目的是为了解决现有技术中污水处理效果差、运行成本高等问题,所述污水处理系统包括缺氧段MABR池、厌氧段MABR池、好氧池和沉淀池;所述缺氧段MABR池和厌氧段MABR池分别设有进水口一和进水口二,缺氧段MABR池通过配水花墙和厌氧段MABR池连通,厌氧段MABR池的出水口一通过污水管道一和好氧池的进水口三连通,好氧池的出水口二通过污水管道二和沉淀池的进水口四连通。本发明以MABR的纯膜工艺为主体,减少了活性污泥法的使用,可稳定高效地去除有机物、总氮、总磷,具有相对更低的曝气能耗、更短的水力停留时间、更小的占地面积。

    一种可切换零能耗辐射制冷、光热制热一体化Janus膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115874354A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211476864.1

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 一种可切换零能耗辐射制冷、光热制热一体化Janus膜的制备方法,属于Janus膜设计技术领域,所述方法为:通过吡咯自聚合到纤维上得到Janus膜光热层;在Janus膜光热层表面,将混合均一的聚合物溶液通过静电纺丝得到Janus膜制冷层。本发明所制备的Janus一体膜具有辐射制冷层和光热制热层两层,分别控制降温和升温。通过有机溶剂进出Janus一体膜改变膜对可见光及红外波段的反射和吸收,从而达到温度调控的目的。本发明所采用的所有材料均低毒,同时可大规模制备,成本低廉,能灵活适应多种应用场景。

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