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公开(公告)号:CN116282465A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211492679.1
申请日:2022-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微波活化高碘酸盐快速氧化降解PPCPs废水的方法,属于废水处理技术领域,方法为:将催化剂放入待处理的PPCPs废水中,搅拌,达吸附平衡后加入高碘酸盐,并进行微波处理,实现PPCPs废水的降解;所述催化剂为碳化钛和铁酸锰共修饰ZIF‑8复合催化剂。本发明方法对PPCPs类污染物降解率高,且复合催化材料具有易回收、可快速高效协同微波活化高碘酸盐降解PPCPs废水的优点。
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公开(公告)号:CN103936237B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201410188471.X
申请日:2014-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种基于隐性生长及能量解偶联代谢联合的污水处理装置及其处理污水的方法,涉及污水处理装置及其处理污水的方法。本发明解决现有技术存在污水处理脱氮除磷效果不佳以及大量产生剩余污泥的普遍问题。污水处理装置是硝化液回流管、硝化液回流蠕动泵、超声-臭氧耦合污泥溶胞回流管、超声-臭氧耦合污泥溶胞回流池、超声-臭氧耦合污泥溶胞回流蠕动泵、剩余污泥回流蠕动泵、剩余污泥回流管、二沉池、排水管、剩余污泥排放管及污水处理池组成。其处理污水的方法:调节污水处理池参数及回流比参数,启动,计算并调节超声-臭氧耦合污泥溶胞回流池参数。本发明用于基于隐性生长及能量解偶联代谢联合的污水处理装置及其处理污水的方法。
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公开(公告)号:CN116282465B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211492679.1
申请日:2022-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微波活化高碘酸盐快速氧化降解PPCPs废水的方法,属于废水处理技术领域,方法为:将催化剂放入待处理的PPCPs废水中,搅拌,达吸附平衡后加入高碘酸盐,并进行微波处理,实现PPCPs废水的降解;所述催化剂为碳化钛和铁酸锰共修饰ZIF‑8复合催化剂。本发明方法对PPCPs类污染物降解率高,且复合催化材料具有易回收、可快速高效协同微波活化高碘酸盐降解PPCPs废水的优点。
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公开(公告)号:CN106047957A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610656378.6
申请日:2016-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C12P7/6463 , B01J20/24 , C02F1/286 , C02F2101/20
Abstract: 一种微藻油脂的生产方法及应用藻渣作为污染物吸附剂,本发明属于生物质能源回收与生物功能材料开发利用领域,它为了解决产油微藻的产量低,吸附剂的吸附能力有待提高的问题。微藻油脂的生产方法:一、产油微藻进行活化培养;二、活化藻液在可见光光照反应器中,控制生长环境中的光照强度,二氧化碳的浓度和生长温度等条件进行放大培养;三、冻干微藻粉破碎后萃取油脂,离心回收藻渣,完成微藻油脂的采收。应用冻干藻渣粉作为水体中污染物吸附剂。通过本发明产油的方法可产生30%~50%藻干重的微藻生物油脂,同时藻渣吸附剂可用于对金属或抗生素等污染物的吸附去除,吸附去除效果良好。
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公开(公告)号:CN103951056A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410213661.2
申请日:2014-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 微生物电辅助系统强化降解含偶氮染料废水的处理装置及水处理方法,它属于印染废水处理领域,主要涉及一种废水的处理装置及方法。本发明是为了解决现有处理含偶氮染料废水的方法废水脱色率低和COD去除能力差的技术问题。本发明装置装置,包括反应器阳极集电板、反应器阴极集电板、参比电极、反应器进水口、排泥口、反应器穿孔布水板、回流管、回流泵、导线、出水口、阳极填料层隔板、阴极填料层隔板和集气口。水处理方法如下:废水从反应器进水口进入微生物电辅助系统强化降解含偶氮染料废水的处理装置,出水口出水,即完成水处理。本发明方法处理含偶氮染料废水脱色率高和COD去除能力强。
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公开(公告)号:CN103936237A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410188471.X
申请日:2014-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种基于隐性生长及能量解偶联代谢联合的污水处理装置及其处理污水的方法,涉及污水处理装置及其处理污水的方法。本发明解决现有技术存在污水处理脱氮除磷效果不佳以及大量产生剩余污泥的普遍问题。污水处理装置是硝化液回流管、硝化液回流蠕动泵、超声-臭氧耦合污泥溶胞回流管、超声-臭氧耦合污泥溶胞回流池、超声-臭氧耦合污泥溶胞回流蠕动泵、剩余污泥回流蠕动泵、剩余污泥回流管、二沉池、排水管、剩余污泥排放管及污水处理池组成。其处理污水的方法:调节污水处理池参数及回流比参数,启动,计算并调节超声-臭氧耦合污泥溶胞回流池参数。本发明用于基于隐性生长及能量解偶联代谢联合的污水处理装置及其处理污水的方法。
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公开(公告)号:CN106517715B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201610907697.X
申请日:2016-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种预处理强化剩余污泥厌氧发酵产酸的方法,其通过游离亚硝酸和鼠李糖脂联合预处理,所述方法步骤如下:步骤一、用自来水将污泥清洗三次,然后静置后去除上清液,留污泥备用;步骤二、利用游离亚硝酸预处理所述污泥;步骤三、向游离亚硝酸预处理后的所述污泥中加入鼠李糖脂进行厌氧发酵产挥发性脂肪酸。将最佳发酵产酸时间大大缩短,这大大节省了产酸能耗和成本,得到挥发性脂肪酸主要是丙酸和乙酸,此富集乙酸和丙酸的发酵液可作为外加碳源加入到污水中以提高脱氮除磷效果,对降低剩余污泥资源化利用的费用及提高回报率有一定的参考价值。
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公开(公告)号:CN106568855A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610907629.3
申请日:2016-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N30/02
CPC classification number: G01N30/02
Abstract: 本发明提供了一种信号分子N‑Heptanoyl‑L‑homoserine lactone的检测方法,本方法主要包括以下步骤:提取适量水样,离心分离后过膜处理,选择合适的萃取剂,采用漩涡混合器混合,准备合适的分液漏斗分离,利用旋转蒸发仪提纯,再经过膜处理后,采用连接UV检测器的高效液相色谱仪对信号分子N‑Heptanoyl‑L‑homoserine进行检测,有机流动相比例为65%,无机流动相比例为35%,反应系统的样品流速设定为0.25ml/min,进样量设定为10μl,色谱柱选择为反相色谱柱,UV监测器的监测波长设定在210nm。本发明所述检测方法具有简便,快捷,精准,稳定,回收率高等特点。
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公开(公告)号:CN106082197A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610448815.5
申请日:2016-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C02F1/725 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C02F1/30 , C02F1/722 , C02F2101/308 , C02F2101/345 , C02F2305/026
Abstract: 本发明公开了一种微波快速合成氧化石墨的方法及应用,所述方法步骤如下:一、石墨的预处理:先将石墨、硫酸、高锰酸钾混合在烧瓶中,在‑5~5℃条件下不断搅拌反应60~90 min,然后移至聚四氟乙烯反应罐中待氧化;二、预处理石墨的微波快速氧化:将聚四氟乙烯反应罐放置于微波炉中进行微波氧化,反应结束后取出反应罐,清洗后将产物置于烘箱内烘干至恒重,得到氧化石墨。上述方法制备的氧化石墨可用于制备石墨烯以及作为载体与无机或有机化合物进行复合应用于光催化或Fenton反应体系中,有效降解染料废水。本发明可以快速制备性能良好、环境友好型的氧化石墨,原料来源广泛、廉价易得,而且制备方法快速简单、易于实现工业化。
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公开(公告)号:CN105060643A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510495941.1
申请日:2015-08-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种处理抗生素废水装置及利用该装置处理抗生素废水的方法,本发明涉及抗生素废水的高级氧化与微生物联合处理方法。本发明要解决传统处理方法处理效率低,高级氧化处理抗生素矿化程度低且处理成本高的技术问题。本发明装置包括氧化单元和生物处理单元;其中,氧化单元包括臭氧发生器、直流稳压电源、磁热力搅拌器、反应池、电极和气体扩散器;生物处理单元包括空气压缩机、搅拌机、反应器、蠕动泵和曝气头。本发明高级氧化单元在5min中实现了对抗生素的完全去除,同时对于总有机碳的去除也有了明显的提升,在进入生物反应单元后实现了总有机碳90%以上的去除。本发明用于快速去除抗生素。
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