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公开(公告)号:CN116534996A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310577229.0
申请日:2023-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司 , 广东粤海水务检测技术有限公司
Abstract: 一种内外双循环挤压脱气完全混合式厌氧反应器,涉及一种可在完全混合式厌氧反应中实现弹性填料挤压脱气的反应器。本发明是要解决完全混合式厌氧生物反应器由于气泡黏附于填料内部无法及时脱除,造成填料密度变小,上浮于反应器上液面形成堆积而导致的传质效果差,污水处理效率低的技术问题。本发明通过沼气泵将沼气通入挤压脱气管中,气流带动水流将填料带入挤压脱气管中,填料上升至挤压区发生挤压完成脱气。脱气后的填料返回至反应区,在搅拌装置的作用下形成外循环;反应器底部的弹性填料在沼气提升作用下进入挤压区脱气后又返回反应区形成内循环,有效强化填料与污水中污染物质的混合传质作用,避免了填料上浮于反应器上液面形成堆积问题。
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公开(公告)号:CN117160499A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311140953.3
申请日:2023-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: B01J27/186 , C02F1/50 , B01J23/18 , B01J27/18 , B01J35/00
Abstract: 本发明提供一种用于可见光催化灭活铜绿微囊藻复合材料及其制备方法,制备方法包括以NaBiO3·2H2O和NaOH为反应原料,经水热反应获得黑色固体BiO2‑x;将BiO2‑x超声分散于适量CH3COOAg中,然后滴加适量的磷酸二氢钠(Na2HPO4),得到沉淀物,沉淀物经离心收集、洗涤和真空干燥,得到复合材料—BiO2‑x/Ag3PO4。过通过实验证明,在BiO2‑x/Ag3PO4、单一BiO2‑x、单一Ag3PO4的投加量相同,以及待处理污水中铜绿微囊藻溶液的初始浓度相同的情况下,本发明实施例提供的BiO2‑x/Ag3PO4在5h内铜绿微囊藻的降解效率达到100%,而单一Ag3PO4在5h内对铜绿微囊藻的降解效率为61.4%,单一BiO2‑x在5h内对铜绿微囊藻的降解效率仅为19.8%。相较于单一Ag3PO4,BiO2‑x/Ag3PO4复合光催化纳米材料具有更宽的可见光吸收范围和更强的对铜绿微囊藻的降解能力。
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公开(公告)号:CN116354498A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310144163.6
申请日:2023-02-21
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 广东粤海水务投资有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28 , B01F27/2322 , B01F27/90
Abstract: 一种可调节生物量的完全混合式厌氧生物膜反应器,涉及一种完全混合式厌氧生物膜反应器。本发明是要解决现有的厌氧生物膜反应器无法迅速根据进水变化对反应器中的生物量、填料量做出调整的技术问题。本发明通过搅拌桨搅拌可以使悬浮填料流化,各级间可以通过打开转动板使流化的悬浮填料有方向地转移,或关闭转动板将填料限制在本级,达到能够自由调控各级中生物量和填料量的目的,满足进水要求;使用填料挂膜保持生物量,结构上省去了三相分离器等泥水分离装置,也不需另设固液分离装置以防止填料流失。
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公开(公告)号:CN116354498B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310144163.6
申请日:2023-02-21
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 广东粤海水务投资有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28 , B01F27/2322 , B01F27/90
Abstract: 一种可调节生物量的完全混合式厌氧生物膜反应器,涉及一种完全混合式厌氧生物膜反应器。本发明是要解决现有的厌氧生物膜反应器无法迅速根据进水变化对反应器中的生物量、填料量做出调整的技术问题。本发明通过搅拌桨搅拌可以使悬浮填料流化,各级间可以通过打开转动板使流化的悬浮填料有方向地转移,或关闭转动板将填料限制在本级,达到能够自由调控各级中生物量和填料量的目的,满足进水要求;使用填料挂膜保持生物量,结构上省去了三相分离器等泥水分离装置,也不需另设固液分离装置以防止填料流失。
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公开(公告)号:CN118274213A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410579628.5
申请日:2024-05-11
Applicant: 广东粤海水务投资有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
IPC: F16L55/18 , F16L55/162 , F16L55/28 , F16L101/10
Abstract: 本发明提供了一种管道修复机器人,涉及机器人技术领域,该机器人用于置于管道内,包括壳体、可旋转支撑组件、盖板组件、围挡板组件及补漏组件,壳体与可旋转支撑组件连接以通过可旋转支撑组件支撑于管道的内壁,壳体的周向侧壁上设有开口,盖板组件包括盖板,盖板可开合地盖设于开口处,围挡板组件及补漏组件用于设置于壳体内,围挡板组件包括多个围挡板,各围挡板沿开口的周向依次设置以围成环形结构,当盖板打开时,环形结构的一端用于从开口伸出并与管道的内壁抵接。管道、环形结构及壳体之间形成相对封闭空间,补漏作业在相对封闭空间内进行;同时,管道内于相对封闭空间之外的部分依然在供水,供水不间断。
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公开(公告)号:CN117092189A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311096586.1
申请日:2023-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司
IPC: G01N27/416 , G01N27/22 , G01N15/14
Abstract: 一种基于电化学阻抗谱的生物膜传感快速检测给水管网中BDOC的方法,它涉及水质生物稳定性指标BDOC检测领域。本发明是为了实现在快速、原位和无损的情况的下对水中BDOC进行有效检测,从而反应管道水质的生物稳定性。本发明方案依据得到Ct的比值与水中可生物降解溶解性有机物BDOC浓度具有线性关系,可以利用此关系绘制曲线拟合方程,按照相同的测定过程,测定实际水样中生长的生物膜的电容,带入曲线拟合的方程,求出水样BDOC的浓度。本发明的方法可以实现快速测定BDOC;其次用生物膜电容反映BDOC和水质生物稳定性更加全面;可用于给水管网中,通过使用电化学阻抗技术实现原位、无损的在线监测给水管网中的BDOC。
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公开(公告)号:CN116393171A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310329508.5
申请日:2023-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J31/06 , C02F1/30 , B01J37/10 , B01J31/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种Cu9S5基复合光催化纳米材料及制备方法和应用,包括:S1、将摩尔比为2:2:1的乙酸铜、硫脲和聚乙烯吡咯烷酮溶解于适量聚乙二醇后,放入反应釜中进行水热反应,控制所述水热反应的温度为150‑180℃,时间为15‑18h,反应产物经洗涤、真空干燥得到Cu9S5;S2、将所述Cu9S5溶解于去离子水中,进一步加入吡咯单体混合均匀得到混合溶液,继续向混合溶液中逐滴加物质的量是所述吡咯单体2.5倍的FeCl3溶液,搅拌使其发生反应,反应产物经洗涤、真空干燥得到Cu9S5与PPy的质量比为1:1‑7的所述Cu9S5基复合光催化纳米材料Cu9S5/PPy。该结构能在全光谱、可见光和近红外光催化体系下,对以雷尼替丁为代表的组胺H2受体拮抗剂的降解效果尤其显著,且具有稳定性好、可重复利用的特点。
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公开(公告)号:CN114130397A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111428842.3
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J23/80 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F103/34
Abstract: 本发明提供了一种ZnO基异质结光催化复合材料及其制备和应用。所述方法包括:步骤1,制备TiO2溶胶;步骤2,制备TiO2‑rGO/Fe3O4悬浮液;步骤3,将溶解于蒸馏水的乙酸锌加入到上述TiO2‑rGO/Fe3O4悬浮液中,用氢氧化钠溶液调节其pH至12后,进行第一水热反应;步骤4,将第一水热反应后的反应体系进行第一后处理,得到ZnO1‑x@TiO2‑x‑rGO/Fe3O4纳米材料。本发明提供的可见光催化剂稳定性好、对微污染物降解速率高,且制备方法简单;其中,通过在rGO基元材料的表面附着带有氧空穴的TiO2‑x纳米颗粒、ZnO1‑x纳米颗粒及负载Fe3O4纳米颗粒,拥有了可以吸收全可见光谱的可见光、方便回收重复利用等优点,可适用于新烟碱类农药污染物的高效光催化处理。
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公开(公告)号:CN112520813A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011312619.8
申请日:2020-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种自持型新能源净水智能浮岛,该装置包括:浮岛式载体、亚克力透明箱体、蓄电池、动力系统、智能模块、监测系统、太阳能电池系统以及光催化系统;其中,太阳能电池系统设置在浮岛式载体的周围;动力系统设置在浮岛式载体的一侧;亚克力透明箱体,设置在浮岛式载体上;在亚克力透明箱体中,放置蓄电池、智能模块以及监测系统;光催化系统设置于亚克力透明箱体的四周。通过本发明的装置,可实现在紫外光和可见光下,皆能对水体中的有机污染物进行催化降解,达到经济环保、快速、高效地净化水体的目的;并且,由于本发明的装置具有可移动性,能地针对性地处理死水区,提高了装置的实用性。
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公开(公告)号:CN112495415A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011312647.X
申请日:2020-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J27/24 , B01J37/10 , B01J37/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种纳米管催化材料及其制备方法和用途,其中,该方法包括:以三聚氰胺为原料,制备g‑C3N4;以Co(NO3)2·6H2O和三聚氰胺为原料,制备CNCo;以g‑C3N4、CNCo以及钛酸丁酯为原料,制备TCNCNCo‑30;在惰性气体保护下,对TCNCNCo‑30进行煅烧,制得纳米管催化材料TCNCNCo‑30‑500。本发明以g‑C3N4、CNCo以及钛酸丁酯为反应物,使得制备的纳米管催化材料TCNCNCo‑30‑500,具有CNCo纳米管和TiO2纳米颗粒的吸附、光催化特性及Co对可见光的强吸收特性,从而达到以该材料为催化材料,可以快速富集、去除、催化降解水环境中的双酚A的目的,解决了传统光催化剂催化效率低、较低的光转化效率和较窄的光响应范围等问题。
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