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公开(公告)号:CN119406263B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510020359.3
申请日:2025-01-07
Applicant: 三峡环境科技有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种氨氮吸附型MABR膜材料及其制备方法和应用。该氨氮吸附型MABR膜材料,包括多孔支撑层以及位于多孔支撑层表面且具有氨氮吸附功能的膜层,膜层中含有功能基团,功能基团为羟基、胺基或环氧基基团中的一种或几种。本发明通过在多孔支撑层表面引入含有特定功能基团的膜层,该膜层中的功能基团一方面可以通过范德华力、静电作用和氢键等与氨氮相互作用,实现对氨氮的物理吸附,促进氨氮向MABR膜表面靠近,从而有效地将氨氮吸附在膜表面附近,为后续处理提供便利条件;另一方面能够提高膜表面的生物相容性,促进微生物的附着和生长,进而增强膜表面生物膜对氨氮的氧化过程,通过上述协同作用,有效的改善氨氮的处理效果。
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公开(公告)号:CN118637775A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410874635.8
申请日:2024-07-01
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本申请提供一种废水处理装置及其处理方法,属于废水处理技术领域。废水处理装置包括箱体和处理结构,通过在箱体内设置反应机构和中和机构,用于处理废水。通过设置支撑组件,并在支撑组件上设置膜组件,用于分离废水中的污泥,通过在支撑组件上设置调节件,在膜组件上设置驱动件,并设置控制件,用于控制调节件和驱动件。这样,膜组件在调节件带动下拉紧或松弛,使污泥在膜组件表面难以牢固附着;驱动件带动膜组件进行振动,增加污泥从膜组件表面脱落的可能。由此,通过使膜组件发生形变和振动外力,以提升对膜组件上附着的污泥的清洗效率,从而加速恢复膜组件的通透性,以确保膜组件对废水中污泥的过滤效果。
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公开(公告)号:CN119455992A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510020355.5
申请日:2025-01-07
Applicant: 三峡环境科技有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: B01J27/132 , B01J21/18 , B01J32/00 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种多金属负载催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包括低价金属催化剂、高价金属催化剂、载体;所述低价金属催化剂为X元素掺杂的FeOCl,其中,X元素选自Cu、Mn、Ni中的至少一种;所述高价金属催化剂选自MoS2、WS2中的至少一种;所述载体选自沸石、火山石、活性炭中的至少一种。本发明提供的多金属负载催化剂通过将低价金属催化剂和高价金属催化剂同时负载于载体上,增加催化剂表面活性中心的同时提高Fe(II)/Fe(II)的循环速率,具有较高的催化效率。
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公开(公告)号:CN118270910A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410362201.X
申请日:2024-03-27
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: C02F1/72 , C02F1/06 , C02F1/04 , C02F1/44 , C02F1/62 , B01J27/043 , B01J27/04 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种回收利用工业废水中重金属的装置、方法,该装置包括硫化氢供气单元、重金属回收单元、催化剂生产单元;重金属回收单元包括第一壳体,第一壳体上设有进水口、出水口、进气口、排气口以及第一物料出口,第一壳体内设有布气组件和剥离组件;布气组件包括疏水中空纤维膜,硫化氢供气单元通过第一壳体的进气口与所述疏水中空纤维膜的中空内腔连通;催化剂生产单元包括第二壳体,第二壳体上设有第二物料进口、第三物料进口及催化剂出口,第二壳体内设有焦耳热闪蒸设备;第一物料出口与第二物料进口连通。本发明的装置可回收利用工业废水中的重金属重新生成具有经济前景的复合催化剂,实现了工业废水的资源化利用。
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公开(公告)号:CN118026386A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410361895.5
申请日:2024-03-27
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: C02F1/72 , C02F1/78 , C02F1/76 , C02F1/44 , C02F1/62 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种同步实现工业废水中重金属资源化利用与有机污染物净化的方法及装置,该方法包括以下步骤:1)将疏水中空纤维膜的至少部分表面浸入待处理的工业废水中,向疏水中空纤维膜的中空内腔中通入硫化氢气体,硫化氢气体与工业废水中的重金属离子在疏水中空纤维膜表面充分接触并反应生成重金属硫化物;2)在所述待处理的工业废水中投入氧化剂,所述氧化剂与疏水中空纤维膜表面的重金属硫化物接触并反应生成活性物质,所述活性物质与工业废水发生反应,实现有机污染物的净化。该方法可回收工业废水中重金属,并利用回收的重金属离子与氧化剂生成具有净水功能的活性物质,从而协同实现工业废水中有机污染物的净化。
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公开(公告)号:CN119504096A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510073205.0
申请日:2025-01-17
Applicant: 三峡环境科技有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种AMAO污水处理方法及系统,该方法包括如下步骤:对进料污水进行厌氧处理,得到厌氧处理出水;对所述厌氧处理出水进行MABR处理,得到MABR处理出水;对所述MABR出水进行至少一次消氧‑好氧处理,得到消氧‑好氧处理出水;对所述消氧‑好氧处理出水进行沉淀处理,得到产品水;所述消氧‑好氧处理包括依次进行的消氧处理和好氧处理;对至少部分所述消氧‑好氧处理出水进行至少一次消氧‑好氧处理;对所述沉淀处理得到的至少部分污泥进行厌氧处理。本发明提供的AMAO污水处理方法实现较好出水水质的同时系统停留时间和运行能耗较低的特点。
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公开(公告)号:CN118651937A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410866929.6
申请日:2024-07-01
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/42 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种三维电化学反应装置及其在含氮废水处理中的应用,本发明的三维电化学反应装置包括电解槽以及依次间隔设置于所述电解槽内的阴极板、阳离子交换膜、阳离子交换型填料、阴离子交换膜、阳极板;所述电解槽靠近所述阴极板的侧壁上设置有进料口,所述电解液靠近所述阳离子交换树脂的底壁上设置有出料口。本发明的三维电化学反应装置能够在单个电解槽中同步实现含氮有机废水中硝酸盐、氨氮和有机污染物的去除,在具有优异的COD和含氮化合物去除率的同时,还兼具较高的废水处理效率和较低的废水处理成本。
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公开(公告)号:CN118459020A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410742043.0
申请日:2024-06-07
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F1/469 , C02F1/72 , C02F1/52 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种去除废水中有机污染物的方法和装置,上述方法包括以下步骤:S1、通过电渗析将待处理废水分为中性水、酸性水、碱性水;S2、进行以下步骤a、b或c中的任一个:步骤a:有机污染物只存在于所述中性水时,将中性水和氧化剂混合搅拌,获得净化水;步骤b:有机污染物同时存在于中性水、酸性水和碱性水中时,向碱性水中加入钙盐,再和酸性水、中性水、氧化剂混合搅拌,获得净化水;步骤c:有机污染物存在于酸性水和碱性水中时,向碱性水中加入钙盐,再和酸性水、氧化剂混合搅拌,获得净化水。该方法与传统的高级氧化净水技术相比,提高了对有机污染物的氧化分解效率,有利于减少氧化剂的投加量。
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公开(公告)号:CN119406263A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510020359.3
申请日:2025-01-07
Applicant: 三峡环境科技有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种氨氮吸附型MABR膜材料及其制备方法和应用。该氨氮吸附型MABR膜材料,包括多孔支撑层以及位于多孔支撑层表面且具有氨氮吸附功能的膜层,膜层中含有功能基团,功能基团为羟基、胺基或环氧基基团中的一种或几种。本发明通过在多孔支撑层表面引入含有特定功能基团的膜层,该膜层中的功能基团一方面可以通过范德华力、静电作用和氢键等与氨氮相互作用,实现对氨氮的物理吸附,促进氨氮向MABR膜表面靠近,从而有效地将氨氮吸附在膜表面附近,为后续处理提供便利条件;另一方面能够提高膜表面的生物相容性,促进微生物的附着和生长,进而增强膜表面生物膜对氨氮的氧化过程,通过上述协同作用,有效的改善氨氮的处理效果。
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公开(公告)号:CN118718752A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410719687.8
申请日:2024-06-04
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本申请提供一种中空纤维膜表面生物膜厚度监控方法、装置、设备及存储,涉及污水处理领域。该方法包括:在收到监控指令时,控制中空纤维膜装置停止对污水的处理,并向中空纤维膜装置通入惰性气体;监控中空纤维膜装置的中空纤维膜膜腔的内部压力;在内部压力达到预设压力时,停止通入惰性气体;获取内部压力随时间变化的压力变化集合,并根据压力变化集合得到生物膜厚度。本申请的方法,解决了异位测量法会对生物膜结构产生一定的破坏,同时在中试及以上规模污水处理系统中,取样困难且结果平行性差;而原位测量法对操作人员技术要求较高,同时在中试及以上规模污水处理系统中,需要大量微电极以及操作时间而导致的耗时且成本高等问题。
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