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公开(公告)号:CN118577309A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410862653.4
申请日:2024-06-28
Applicant: 西安西热水务环保有限公司 , 西安建筑科技大学
IPC: B01J41/05 , B01J41/12 , B01J49/00 , C02F1/42 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种提高硝酸根选择性离子交换材料的制备方法、应用和再生方法。所述离子交换材料的制备主要是将大孔苯乙烯系树脂烷基化。其合成方法为:将预处理后的树脂置于乙腈溶液中充分浸泡使树脂溶胀,随后滤出溶胀后的树脂,之后将树脂加入碘化钾和溴代烷(如溴乙烷、溴丙烷、溴十二烷等)按照一定比例混合的溶液中充分混合搅拌。在本方法中,将溴代烷长链加入至离子交换材料弱碱功能基上,在有竞争离子存在的情况下,复合材料对水中的硝酸根离子有更好的选择性,也可以对复合材料解吸,重复利用。
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公开(公告)号:CN117583037A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311566760.4
申请日:2023-11-22
Applicant: 西安西热水务环保有限公司 , 西安建筑科技大学
IPC: B01J41/08 , C02F1/42 , C02F1/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种负载型纳米铁镍双金属复合离子交换材料及其制备方法和应用,属于离子交换材料技术领域;制备方法包括将七水合亚硫酸铁和六水合氯化镍与醇水溶液混合,加入到含有树脂材料的锥形瓶中,恒温振荡后抽滤,再用去离子水清洗2~3遍得到负载Fe2+和Ni2+的树脂材料;将负载Fe2+和Ni2+的树脂材料放入三口烧瓶中,水浴加热并搅拌,并向三口烧瓶中逐滴加入硼氢化钠溶液;加入完成后,静置1~2h使硼氢化钠与负载Fe2+和Ni2+的树脂材料充分反应,得到黑色固体产物;将黑色固体产物用脱氧水冲洗并真空干燥,得到负载型纳米铁镍双金属复合离子交换材料。本发明纳米金属负载到离子交换材料上,吸附废水中的硝酸根离子,过程中无金属离子析出,解吸后材料能重复利用。
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公开(公告)号:CN118698613A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410862651.5
申请日:2024-06-28
Applicant: 西安西热水务环保有限公司 , 西安建筑科技大学
Abstract: 本申请公开了一种铁铜双金属改性离子交换材料的制备方法及其应用,属于离子交换以及水环境污染修复技术领域。材料制备主要步骤如下:取一定量预处理后的树脂与五水合硫酸铜溶液在恒温震荡水浴锅中充分震荡混合,随后将树脂滤出并用去离子水充分清洗;滤出后的树脂与一定量的硫酸亚铁溶液充分震荡混合后,加入过量的硼氢化钠溶液还原,得到改性后的树脂,改性后的树脂工作交换容量相对于未改性树脂有较大的提升,且吸附速率更快。
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公开(公告)号:CN118667058A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410862536.8
申请日:2024-06-28
Applicant: 西安西热水务环保有限公司 , 西安建筑科技大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F222/14 , C08F2/20 , C08F8/24 , C08F8/44 , B01J41/14 , C08F226/06 , C08F216/12 , C08F212/10 , C08F220/44 , C02F1/42 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种高硝酸根选择性离子交换树脂的制备方法,属于离子交换树脂领域及水处理材料制备技术领域。先将苯乙烯、二乙烯苯和其他单体分别纯化后,进行混合,再加入引发剂搅拌混合均匀,得到油相;将去离子水、氯化钠和分散剂混合均匀,得到水相;将油相加入水相中,进行聚合反应后,冷却至室温,经过滤,清洗,干燥,得到树脂基球;将氯甲醚与树脂基球混合,并加入路易斯酸,反应结束,降温,清洗后,得到氯甲基化树脂微球;将氯甲基化树脂微球加入惰性有机溶剂中进行溶胀,随后加入三乙胺,反应结束后,经清洗、过滤,抽提,干燥,得到高硝酸根选择性离子交换树脂。该树脂交换容量更大,工作周期更长,能够优先吸附硝酸根,选择性更高。
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公开(公告)号:CN119528379A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411741140.4
申请日:2024-11-29
Applicant: 西安西热水务环保有限公司
Abstract: 本发明公开了一种矿井水悬浮物高效处理系统及方法,属于水处理技术领域。系统包括外筒和进水管道,所述外筒中设置有内筒;所述进水管道的出口端穿过外筒设置在内筒中;所述进水管道上设置有管道絮凝反应器,用于工作时加入混凝剂与进水发生反应;所述外筒连接有活性炭添加系统和离心装置;所述外筒的上部设置有分离澄清装置,所述离心装置设置在分离澄清装置的下方;所述外筒位于分离澄清装置的上方设置有出水装置。该系统通过模块化设计,如管道絮凝反应器、活性炭添加系统、离心装置和分离澄清装置等,可以根据不同矿井水的特性和处理需求进行灵活调整和优化,提高了系统的适应性和灵活性,确保了处理效果的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118908458A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411043908.0
申请日:2024-07-31
Applicant: 西安西热水务环保有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F1/42 , C02F1/48 , C02F1/78 , C02F3/28
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,公开了一种循环套用再生液的两步离子交换式水处理系统及方法,该系统结构包括有机物预处理单元、硝酸根去除单元、再生液废液臭氧集成单元和再生液废液反硝化集成单元,通过机物预处理单元、硝酸根去除单元、再生液废液臭氧集成单元和再生液废液反硝化集成单元相连形成循环回路,基于有机物预处理单元对再生废液中有机物进行去除,然后通过硝酸根去除单元对再生废液中硝酸根进行去除组成两步离子交换流程,解决了树脂有机物污染风险,同时该两步离子交换流程中对再生液进行收集处理到阶梯使用最后到回用调制,实现了将处理后废液再作为再生液循环套用,提高了浓度再生剂的高效回用率和系统经济性。
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公开(公告)号:CN118598298A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410862798.4
申请日:2024-06-28
Applicant: 西安西热水务环保有限公司
IPC: C02F1/463 , C02F1/66 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及水处理领域,公开了一种基于污泥再回用的电絮凝除硅系统及方法,通过污泥碱化回流系统将絮凝沉淀出水系统中产生的污泥进行碱化,进而将污泥中的铝元素溶解至溶液中形成有一定除硅效果的偏铝酸钠溶液,再固液分离将偏铝酸钠溶液回流至进水系统,提高电絮凝中铝的利用率,达到资源化回收利用。在现有的常规铝剂电絮凝系统中,对铝的利用率偏低,污泥沉淀当中含有大量铝元素形成资源浪费,本发明针对此设计。较常规电絮凝水处理除硅系统相比,铝的利用率高,耗能较低,且除硅效果优异。
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公开(公告)号:CN117726584A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311628449.8
申请日:2023-11-30
Applicant: 西安西热水务环保有限公司
IPC: G06T7/00 , G06N3/0464 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/764
Abstract: 本发明属于水质监测技术领域,具体涉及一种基于人工智能技术的硅酸根浓度检测方法及相关装置,包括:采集待监测水体样本的图像;将待监测水体样本的图像输入预先训练好的水体样本指标含量监测模型,获得待监测水体样本的指标含量;其中,所述预先训练好的水体样本指标含量监测模型为卷积神经网络模型。本发明利用预先训练好的水体样本指标含量监测模型进行水质监测,可以更有效地提取显色反应过程中颜色与水质的关系,使得水质监测的精度得以提升,可靠性较好。
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公开(公告)号:CN117720219A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311585587.2
申请日:2023-11-24
Applicant: 西安西热水务环保有限公司
Abstract: 本申请公开了一种脱盐浓淡水、生活污水经济回用系统及方法,包括脱盐浓淡水处理单元、生活污水处理单元、回用分配单元和水量分配中心;脱盐浓淡水处理单元的入口与矿井水缓冲水池相连,脱盐浓淡水处理单元的出口连接回用分配单元;生活污水处理单元的入口输入生活污水,出口连接回用分配单元;回用分配单元的输出端连接外排/用水单元;水量分配中心用于监测淡水回收率、浓淡水、掺混水以及生活污水处理后中水的水质指标。本发明通过极限控制外排矿井水水质要求,实现矿井水脱盐系统的低负荷运行,同时通过对浓水的回用路径扩展,实现浓水100%自循环回用,避免了传统高盐浓水蒸发结晶零排放系统的高建设投资、高运行成本、低经济性。
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公开(公告)号:CN117088530A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311141958.8
申请日:2023-09-05
Applicant: 西安西热水务环保有限公司
IPC: C02F5/02
Abstract: 本发明公开了一种高速软化反应器流态在线监控装置及方法,属于水处理技术领域;装置包括高速软化反应器本体;所述高速软化反应器本体一侧固定安装并通长设置有通长窥视窗;高速软化反应器本体内部自下而上依次设置有填料成熟区、填料反应区、填料成长区和分离区;高速软化反应器本体底部设置有进水口和大颗粒排放口,顶部侧壁设置有出水口;通长窥视窗一侧还间隔设置有与其相平行的滑动装置;滑动装置上安装有移动式监控器,移动式监控器用于采集高速软化反应器本体内的物料形貌和光谱特性。本发明能够及时获取反应器内部填料状态,规避了污染物料的风险,计算分析反应器内液固相流态及饱和成熟工况,以此指导反应器良好运行。
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