-
公开(公告)号:CN106430821A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610872100.2
申请日:2016-09-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C02F9/14 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/36 , C02F1/44 , C02F1/461 , C02F1/52 , C02F3/12 , C02F3/30 , C02F1/467 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供的是一种船舶黑水和灰水处理装置及方法。包括预处理单元,生物处理单元,光电催化反应单元,污泥处理单元;灰水经超声强化混凝结合高效重力式固液分离处理后,和经过简单处理的黑水混合在一起后进入生物处理单元;生物处理单元中污水经厌氧池、缺氧池、MBR池处理后进入清水池,在生物处理单元中去除水中的BOD和氮磷污染物,清水池出水进入光电催化反应单元;污水在光催化和电催化的协同作用下,水中的难降解有机污染物和水中的细菌得以降解去除,污水最后经膜组件过滤后出水,出水水质达到回用标准;污泥处理单元对生物处理单元的排泥进行简单脱水处理。本发明操作简便、高效处理船舶黑水和灰水使之达到回用标准。
-
公开(公告)号:CN101774576B
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201010101049.8
申请日:2010-01-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是改性活性炭及其制备方法和应用。本发明将活性炭置于马弗炉石英管内,在室温下先将马弗炉内通氮气1~2小时,气体流速为80~120毫升/分钟,之后在同样氮气流保护下,将马弗炉以10℃/分钟的速度升温至400~800℃,保持1~4小时,待温度降至25℃后,停止通氮气,继续以80~120毫升/分钟的流量通空气1小时,取出即得到改性活性炭。本发明制备的改性活性炭作为吸附剂,用于水处理过程中对有机污染物进行去除,具有净化能力高、使用寿命长的优点,特别是可以解决现有水处理方法对高浓度酚类内分泌干扰物污染水质可操作性差的问题。
-
公开(公告)号:CN102633346A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210137238.X
申请日:2012-05-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种O3与活性炭联用去除水中砷的方法。按照O3与水中As(Ⅲ)的摩尔当量比为1~10:1的比例向水中投加O3,用O3将水中难以被活性炭吸附的砷直接氧化或在活性炭表面的催化作用下氧化成容易被吸附的状态,然后用活性炭进行吸附。本发明不需要混凝剂和助凝剂,不产生二次污染,不需要昂贵的离子交换膜和离子交换树脂,不需要特殊的设备和操作技术,不引入微生物,不需要占用大量的土地,可方便的设置反应器,有效去除水中的砷,保障水质安全。
-
公开(公告)号:CN106430821B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201610872100.2
申请日:2016-09-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C02F9/14 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/36 , C02F1/44 , C02F1/461 , C02F1/52 , C02F3/12 , C02F3/30 , C02F1/467 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供的是一种船舶黑水和灰水处理装置及方法。包括预处理单元,生物处理单元,光电催化反应单元,污泥处理单元;灰水经超声强化混凝结合高效重力式固液分离处理后,和经过简单处理的黑水混合在一起后进入生物处理单元;生物处理单元中污水经厌氧池、缺氧池、MBR池处理后进入清水池,在生物处理单元中去除水中的BOD和氮磷污染物,清水池出水进入光电催化反应单元;污水在光催化和电催化的协同作用下,水中的难降解有机污染物和水中的细菌得以降解去除,污水最后经膜组件过滤后出水,出水水质达到回用标准;污泥处理单元对生物处理单元的排泥进行简单脱水处理。本发明操作简便、高效处理船舶黑水和灰水使之达到回用标准。
-
公开(公告)号:CN103319027B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310275521.3
申请日:2013-07-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明提供的是一种利用海水淡化浓缩液处理并回收废水中氮磷的装置及方法。包括壳体,壳体的上部设置有斜板沉淀装置和清水出口,壳体的下部设置有进水管,壳体内部设置有将壳体通道分割成导流区与循环区的导流板,导流区的上方设置挡板,挡板的上方为沉降区,进水管的出口与导流区底部相对,进水管的进口连接污水与海水淡化产生的浓缩废水相连,壳体底部设置污泥斗和排泥管,排泥管与进水管之间设置第一循环泵。本发明是一种以海水淡化产生的浓缩废水再利用和磷酸根离子反应生成磷酸氨镁、羟基磷酸钙结晶达到氮磷回收技术为核心的脱氮除磷及氮磷回收装置和方法,不仅能解决海水淡化装置产生的浓缩废水的处理问题,并且可以减少资源和能耗的浪费。
-
公开(公告)号:CN102633390A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210104288.8
申请日:2012-04-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种船舶舱底含油污水的集成处理装置及方法。舱底含油污水通过收集管路经过格栅,进入到调节池中,再进入到絮凝反应池,混凝剂聚合和助凝剂分别通过加药机投入到絮凝反应池中,絮凝反应池带有搅拌机,经过絮凝之后进入到重力式油水分离器,重力式油水分离器的上部有刮油器、下部为斜板结构、底部由污物斗收集、由排污阀控制的排污管排出,通过重力式油水分离器的分离作用后的待处理含油污水进入到膜分离单元,而超滤后的浓缩水通过排水管排出,膜分离单元设有反冲洗装置。本发明不仅能够节约船舶内的污水储存柜的体积,减少原料消耗,也实现了油类资源的回收利用和污水处理后继续使用,达到节能减排的目的。
-
公开(公告)号:CN105776431A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610293112.X
申请日:2016-05-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: C02F1/4674 , C02F1/46109 , C02F2001/46142
Abstract: 本发明提供的是一种电催化电极的制备及应用方法。以钛为基体,采用热沉积的方法将Bi?SnO2?Sb2O3?CNT沉积到钛基体上,然后利用电沉积的方法将PbO2活性表层沉积到Bi?SnO2?Sb2O3?CNT中间层上,制备出Ti/Bi?SnO2–Sb2O3–CNT/PbO2电催化电极。所制备的电催化电极用于超声电催化杀藻和降解藻毒素。以电催化电极作为阳极,不锈钢或铜片作为阴极,对加有电解质的铜绿微囊藻溶液进行电解,电解过程中施加超声处理。本发明具有以下优点:1)使电极具有更多的催化活性位点,提高了电极的催化活性;2)能够增加电极导电性,能够降低能耗;3)电催化活性高和使用寿命长。4)将超声和电催化氧化联用,将产生协同作用,极大的提高了杀藻和降解藻毒素的效率。
-
公开(公告)号:CN104014305A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410235028.3
申请日:2014-05-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及的是一种去除水中五价无机砷的吸附剂及其应用方法。包括碳化物材料和亚铁盐,碳化物材料的质量与亚铁盐中Fe2+的质量比为20:1~1600:1。在含As(V)的水中投入去除水中五价无机砷的吸附剂,投入量为吸附剂中Fe2+与水中As(V)的摩尔比为0.25:1~8:1。本发明不需要昂贵而复杂的金属吸附材料的制备过程,不会产生二次污染,所提供的除砷方法,能够大大提高单纯碳化物材料吸附材料的除砷效能,可用于控制饮用水、地下水、工业含砷废水和污水二沉池出水中的砷浓度,达到国家相关标准。
-
公开(公告)号:CN102689939B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210189478.4
申请日:2012-06-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种超声波强化处理船舶压载水和难降解有机污染废水的装置及方法,包括反应器、地电极、高压电极、曝气管、超生换能器、超声发生器、催化剂,地电极安装在反应器内壁上,高压电极安装在反应器内部中心位置,曝气管安装在反应器底部,曝气管连接超生换能器,超生换能器连接超声发生器,催化剂填充在反应器里。本发明过氧化氢和臭氧都是放电过程在线生成的,不需要再外加这些氧化剂,减少了臭氧的损耗,促进了过氧化氢和臭氧的快速分解,大大提高了反应效率。
-
公开(公告)号:CN102633390B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210104288.8
申请日:2012-04-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种船舶舱底含油污水的集成处理装置及方法。舱底含油污水通过收集管路经过格栅,进入到调节池中,再进入到絮凝反应池,混凝剂聚合和助凝剂分别通过加药机投入到絮凝反应池中,絮凝反应池带有搅拌机,经过絮凝之后进入到重力式油水分离器,重力式油水分离器的上部有刮油器、下部为斜板结构、底部由污物斗收集、由排污阀控制的排污管排出,通过重力式油水分离器的分离作用后的待处理含油污水进入到膜分离单元,而超滤后的浓缩水通过排水管排出,膜分离单元设有反冲洗装置。本发明不仅能够节约船舶内的污水储存柜的体积,减少原料消耗,也实现了油类资源的回收利用和污水处理后继续使用,达到节能减排的目的。
-
-
-
-
-
-
-
-
-