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公开(公告)号:CN105582813A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610048640.9
申请日:2016-01-26
Applicant: 同济大学
CPC classification number: B01D61/18 , B01D2311/2642 , B01D2315/02 , C02F1/444 , C02F1/5245 , C02F9/00 , C02F2201/002 , C02F2301/08
Abstract: 本发明涉及一种适用于污水中污染物浓缩的高通量动态膜分离方法,属于污(废)水处理技术领域。该方法涉及的装置由配水槽、浓缩反应器及旋转动态膜组件组成,动态膜组件置于浓缩反应器内。低浓度城市污水在配水槽中经高分子混凝剂快速混凝后,通过单向止回阀进入浓缩反应器,依靠动态膜组件拦截过滤污水中的颗粒态、胶体态污染物,实现污染物浓缩,达到提高污染物资源化、能源化处理效率的目的。该方法中的圆形动态膜在减速电机的带动下旋转,形成的膜面剪切力能够有效限制膜污染的产生,实现反应器高通量情况下长期稳定运行。
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公开(公告)号:CN105582813B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201610048640.9
申请日:2016-01-26
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于污水中污染物浓缩的高通量动态膜分离方法,属于污(废)水处理技术领域。该方法涉及的装置由配水槽、浓缩反应器及旋转动态膜组件组成,动态膜组件置于浓缩反应器内。低浓度城市污水在配水槽中经高分子混凝剂快速混凝后,通过单向止回阀进入浓缩反应器,依靠动态膜组件拦截过滤污水中的颗粒态、胶体态污染物,实现污染物浓缩,达到提高污染物资源化、能源化处理效率的目的。该方法中的圆形动态膜在减速电机的带动下旋转,形成的膜面剪切力能够有效限制膜污染的产生,实现反应器高通量情况下长期稳定运行。
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公开(公告)号:CN104289114B
公开(公告)日:2016-10-19
申请号:CN201410457195.2
申请日:2014-09-10
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明涉及一种导电滤膜及其应用。在平板膜制作的基础上,内嵌不锈钢丝网制成导电膜,构成导电滤膜。通过导电滤膜直接作为负极,采用石墨、不锈钢等导电抗腐蚀材料作为正极,利用恒电位仪等设施外加电源使得导电滤膜带有负电。利用静电斥力阻碍混合液中带负电的污染物在膜表面沉积;同时,本发明中,导电滤膜直接作为负极,在电化学作用下,负极附近(膜附近)将有一定量的H2O2产生,其较强的氧化能力能氧化去除一定量膜面污染物从而提高抗污染能力。常规滤膜材质决定了其实际应用性,导电滤膜直接作为电极使用提高了电化学系统和MBR系统的融合性,增强电场作用效果。
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公开(公告)号:CN104289114A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410457195.2
申请日:2014-09-10
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明涉及一种导电滤膜及其应用。在平板膜制作的基础上,内嵌不锈钢丝网制成导电膜,构成导电滤膜。通过导电滤膜直接作为负极,采用石墨、不锈钢等导电抗腐蚀材料作为正极,利用恒电位仪等设施外加电源使得导电滤膜带有负电。利用静电斥力阻碍混合液中带负电的污染物在膜表面沉积;同时,本发明中,导电滤膜直接作为负极,在电化学作用下,负极附近(膜附近)将有一定量的H2O2产生,其较强的氧化能力能氧化去除一定量膜面污染物从而提高抗污染能力。常规滤膜材质决定了其实际应用性,导电滤膜直接作为电极使用提高了电化学系统和MBR系统的融合性,增强电场作用效果。
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