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公开(公告)号:CN116253400A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310125673.9
申请日:2023-02-16
Applicant: 东华大学
IPC: C02F1/44 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了一种脉冲流反渗透‑正渗透联用印染废水处理工艺,属于膜技术和环保技术领域。本发明将印染废水加入反渗透膜组件,利用反渗透膜组件对废水进行浓缩过滤,分别得到反渗透浓水和产水;反渗透浓水以脉冲流方式进入正渗透膜组件一侧的第一入口,无机盐汲取液进入正渗透膜系统组件另一侧的第二入口,利用所述汲取液对反渗透浓水进行正渗透处理,分别得到正渗透浓水和汲取稀液。本发明在膜系统单元安装脉冲电磁阀,通过设置阀门开启时间调节脉冲频率,提高膜表面剪切力,有利于降低膜污染,延长膜的使用寿命。本发明旨在提供一种高效、污染少、水回收率高且经济环保的脉冲流反渗透‑正渗透联用印染废水处理工艺。
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公开(公告)号:CN115477365B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211121920.X
申请日:2022-09-15
Applicant: 东华大学
IPC: C02F1/44 , C07C51/02 , C07C51/42 , C07C63/26 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种全膜法废水回用和同步回收有价组分的装置,其依次包括与碱减量废水连通的增压泵一、蠕动泵一、振动发生器、超滤膜组件、增压泵二、缓冲区、正渗透进料液容器、恒流泵阀门一、正渗透膜组件、正渗透汲取液容器,缓冲区与微气泡发生器连通,正渗透汲取液容器与余热染色单元连通。本发明与现有的碱减量废水处理技术相比,水回用率提高1.3‑2.2倍,废水处理工艺简化,减少试剂的使用,降低废水处理难度,达到节能减排的目的。本发明利用新型膜技术提高印染废水的回用率至90%以上,对苯二甲酸回收率大于90%。
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公开(公告)号:CN112169768A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011061961.5
申请日:2020-09-30
Applicant: 东华大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种金属有机框架/类石墨相氮化碳复合材料的制备方法,其特征在于,将三聚氰胺加热后自然冷却至室温,研磨得到g‑C3N4,干燥储存;将FeCl3·6H2O和富马酸溶于去离子水与N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶液中溶解,加入g‑C3N4,混合均匀;将混合物转移到反应釜中,于烘箱中加热,通过离心机分离复合材料,然后分别用N,N‑二甲基甲酰胺和去离子水洗涤,并在真空干燥箱中干燥至恒重,在研钵中研磨成粉末,得到MIL‑88A/g‑C3N4复合材料。本发明通过一步水热法复合得到的新型材料MIL‑88A/g‑C3N4同时具备了良好的物理和化学吸附的能力,可实际应用于水体环境的修复。
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公开(公告)号:CN115477365A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211121920.X
申请日:2022-09-15
Applicant: 东华大学
IPC: C02F1/44 , C07C51/02 , C07C51/42 , C07C63/26 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种全膜法废水回用和同步回收有价组分的装置,其依次包括与碱减量废水连通的增压泵一、蠕动泵一、振动发生器、超滤膜组件、增压泵二、缓冲区、正渗透进料液容器、恒流泵阀门一、正渗透膜组件、正渗透汲取液容器,缓冲区与微气泡发生器连通,正渗透汲取液容器与余热染色单元连通。本发明与现有的碱减量废水处理技术相比,水回用率提高1.3‑2.2倍,废水处理工艺简化,减少试剂的使用,降低废水处理难度,达到节能减排的目的。本发明利用新型膜技术提高印染废水的回用率至90%以上,对苯二甲酸回收率大于90%。
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公开(公告)号:CN114988535A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210539090.6
申请日:2022-05-18
Applicant: 东华大学
IPC: C02F1/469 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种电化学介导的渗透废水处理系统及其制备方法和在在处理抗生素废水、重金属废水、印染废水或垃圾渗滤液中的应用。将PMIA聚合物、LiCl、CNTs等混合成铸膜液,铸膜得到CNTs基膜,在膜表面浸入MPD水溶液,将膜表面暴露于Isopar‑G溶液中,得到CNTs TFC膜;将膜组件‑硅胶垫片‑金属片‑硅胶垫片‑分隔层‑硅胶垫片‑分离网格层‑CNTs TFC膜‑分离网格层‑硅胶垫片‑膜组件组装。本发明将电化学和渗透膜技术有机结合,利用空间电场或电极电位强化/优化渗透过程,以CNTs导电膜为电极,耦合正渗透或反渗透技术,通过调控粒子传输特性实现对污染物的选择性分离,提高水通量并减缓膜污染。
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公开(公告)号:CN113582327A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110783470.X
申请日:2021-07-12
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种脉冲电动‑废旧纺织品水热炭渗透反应墙协同植物修复土壤和地下水的方法,反应墙采用负载β‑环糊精的废旧纺织品水热炭,由废旧纺织品作为生物质材料通过水热反应制备而成并且负载β‑环糊精,将渗透反应墙和受污染土壤置于水或电解液中,在受污染土壤上种植植物,接入脉冲电流,进行土壤和地下水修复。与现有技术相比,本发明所制备水热炭绿色环保,价格低廉,PEK‑CHCPRB协同植物能够有效吸附和去除土壤和地下水中污染物,达到修复土壤和地下水的目的。
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公开(公告)号:CN118702376A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410801318.3
申请日:2024-06-20
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种以污泥和微塑料为原料的铁碳微电解填料、其制备方法及应用,属于固废资源化利用技术领域。所制备的填料成分为污泥粉末、微塑料、还原铁粉和膨润土,造粒时使用含葡萄糖的水溶液。在造型成功后进行煅烧,污泥和微塑料在碳化过程中为填料提供了丰富的多孔结构,使其具有更高的比表面积和良好的性能。本填料制备方法成本低、简单易操作,所制备的产品性能稳定,适用范围广。同时,本方法实现污泥的资源化利用和污水低成本净化,达到以废治废的目的,为含锑废水的处理提供了一种廉价高效的填料。
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公开(公告)号:CN117462981A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311579373.4
申请日:2023-11-23
Applicant: 东华大学
IPC: B01D3/10 , B01D3/34 , C02F3/12 , B09B3/00 , E03B1/04 , C02F101/30 , C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种以建筑垃圾为填料的雨污水处理系统,采用上向流,结构包括进水箱、蠕动泵和反硝化生物滤池反应器,所述的反硝化生物滤池反应器的结构自下而上包括:进水口、布水板、承托层、建筑垃圾填料层、出水口、气液分离器、橡胶导管,反硝化生物滤池反应器顶部密封保持厌氧;当构建完成建筑垃圾填料层后,接种活性污泥。通过应用本发明中的反硝化生物滤池反应器,可实现建筑垃圾的资源化利用和雨污水低成本净化,达到以废治废的目的,减少建筑垃圾堆放对环境的污染,为雨污水处理过程提供了一种廉价高效的填料。
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公开(公告)号:CN117323840A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311229783.6
申请日:2023-09-19
Applicant: 东华大学 , 上海展恒环保科技有限公司
IPC: B01D71/06 , B01D71/34 , B01D67/00 , C02F1/72 , C02F1/08 , C02F101/30 , C02F103/34 , C02F103/30 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种具有单原子催化功能的双层蒸馏膜及其制备方法和在废水处理中的应用。所述双层蒸馏膜由掺杂单原子催化剂的催化层和具有疏水特性的分离层结合而成,其中,催化层用于对废水中有机物降解矿化,疏水层用于对废水中水蒸气的跨膜传递。所述双层蒸馏膜能在保证水蒸气透过的情况下有效去除废水中有机物和盐分,实现长时间稳定运行。其中,催化层内单原子催化剂包含大量活性位点,可高效活化过硫酸盐,实现有机污染物的降解矿化;疏水层则保证水蒸气透过的同时截留废水中盐分。本发明解决传统蒸馏膜对废水中污染物仅截留而非去除的技术问题。
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公开(公告)号:CN115999364A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211546871.4
申请日:2022-12-05
Applicant: 东华大学 , 首控环境科技(上海)有限公司
IPC: B01D61/00 , B01D67/00 , B01D71/42 , B01D71/02 , B01D71/78 , C02F1/44 , B01D65/02 , C02F101/30 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了一种抗污染渗透膜的制备方法及水处理应用。本发明的制备方法包括:将PAN、LiCl、UiO‑66‑(COOH)2添加至NMP溶剂中,配置铸膜液,60℃下磁力搅拌12h,相转化法制备以PET无纺布作为支撑层的PAN/LiCl/UiO基质膜。随后利用Ar等离子体对基质膜进行亲水改性、改善膜孔隙结构,界面聚合法制备聚酰胺活性层,配制PL溶液在聚酰胺层上进行接枝改性。该方法制备的抗污染渗透膜结合振动处理及联合纳米气泡能够同步实现印染废水中的染料回收和汲取液回用,提高渗透膜性能,振动缓解膜污染,改性微气泡辅助清洁污染膜,可实现污染膜膜通量的恢复。
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