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公开(公告)号:CN111995105A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010712913.1
申请日:2020-07-22
Applicant: 华南理工大学 , 湖北宜化集团有限责任公司 , 贵州科学院
IPC: C02F9/04 , C02F101/16 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种尿素解吸废液氨氮减排及废水回用设备及使用方法,所述设备包括多介质催化吸附过滤器、循环水箱、第一水泵、第二水泵、分离器、加氯反应器、引射器、气体分离器和加药箱;所述多介质催化吸附过滤器、循环水箱、第一水泵、引射器、分离器依次连接;所述分离器的入端通过管道与循环水箱连接,分离器的输出端通过管道与加氯反应器的输入端连接;加氯反应器的输出端与引射器输入端连接;所述加药箱的输入端和输出端分别与气体分离器的输出端和第二水泵连接。
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公开(公告)号:CN103936229A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410175831.2
申请日:2014-04-28
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种城市污水改良A2/O强化脱氮除磷装置以及工艺。装置包括依次连接的厌氧池、第一缺氧池、第二缺氧池、好氧池和辐流式沉淀池;厌氧池采用水力搅拌,厌氧池还通过管道和缺氧混合液回流泵与第二缺氧池连接,第一缺氧池和第二缺氧池的底部分别设有曝气头,好氧池底部也布设有曝气头;厌氧池、第一缺氧池和第二缺氧池、好氧池设置在同一壳体内,通过隔板分隔形成;辐流式沉淀池通过管道和污泥回流泵与厌氧池连接,并通过管道和出水泵与好氧池连接。本发明的工艺既提高脱氮效率,也在很大程度上降低硝酸盐对厌氧池的干扰,从而提高了除磷效率。本发明结构形式简单、运行方式灵活多变、占地面积小、脱氮除磷效果优异。
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公开(公告)号:CN106824066B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201611264627.3
申请日:2016-12-30
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种去除农村饮用水中氟离子的3D石墨烯改性氢氧化锆复合吸附材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)制备氧化石墨烯;(2)制备3D石墨烯凝胶;(3)将3D石墨烯凝胶浸渍于氯氧化锆溶液和尿素溶液混合得到的混合液中,水浴加热,制得3D石墨烯改性氢氧化锆复合吸附材料。本发明制备工艺简单,原料来源广泛且成本低廉,制得的3D石墨烯改性氢氧化锆复合吸附材料对氟离子的吸附容量高,除氟效率高;室温下,制得的3D石墨烯改性氢氧化锆复合吸附材料处理去除氟离子浓度在25~100mg/L的水样,去除效率可以达到85%以上。
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公开(公告)号:CN103936229B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410175831.2
申请日:2014-04-28
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种城市污水改良A2/O强化脱氮除磷装置以及工艺。装置包括依次连接的厌氧池、第一缺氧池、第二缺氧池、好氧池和辐流式沉淀池;厌氧池采用水力搅拌,厌氧池还通过管道和缺氧混合液回流泵与第二缺氧池连接,第一缺氧池和第二缺氧池的底部分别设有曝气头,好氧池底部也布设有曝气头;厌氧池、第一缺氧池和第二缺氧池、好氧池设置在同一壳体内,通过隔板分隔形成;辐流式沉淀池通过管道和污泥回流泵与厌氧池连接,并通过管道和出水泵与好氧池连接。本发明的工艺既提高脱氮效率,也在很大程度上降低硝酸盐对厌氧池的干扰,从而提高了除磷效率。本发明结构形式简单、运行方式灵活多变、占地面积小、脱氮除磷效果优异。
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公开(公告)号:CN109569323B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201811427679.7
申请日:2018-11-27
IPC: B01D71/30 , B01D67/00 , B01J39/20 , C02F1/469 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种有机磷酸改性TiO2/PVC共混阳离子交换膜的制备方法,以PVC为膜的基质材料,和阳离子交换树脂以及有机磷酸改性的纳米TiO2共混配置铸膜液,经超声脱泡、刮制成膜和真空干燥制得所述阳离子交换膜。该阳离子交换膜的制备方法中,有机磷酸改性TiO2易制得,且制膜工艺简单。所制得的阳离子交换膜的固定电荷浓度、离子选择性和机械性能等有了显著地提高,膜面电阻大大降低,并且与未改性膜相比,复合膜在ED过程淡化模拟苦咸水的应用中,表现出低能耗,高电流效率的特点。
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公开(公告)号:CN109569323A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811427679.7
申请日:2018-11-27
IPC: B01D71/30 , B01D67/00 , B01J39/20 , C02F1/469 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种有机磷酸改性TiO2/PVC共混阳离子交换膜的制备方法,以PVC为膜的基质材料,和阳离子交换树脂以及有机磷酸改性的纳米TiO2共混配置铸膜液,经超声脱泡、刮制成膜和真空干燥制得所述阳离子交换膜。该阳离子交换膜的制备方法中,有机磷酸改性TiO2易制得,且制膜工艺简单。所制得的阳离子交换膜的固定电荷浓度、离子选择性和机械性能等有了显著地提高,膜面电阻大大降低,并且与未改性膜相比,复合膜在ED过程淡化模拟苦咸水的应用中,表现出低能耗,高电流效率的特点。
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公开(公告)号:CN106824065A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611245766.1
申请日:2016-12-29
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/06 , B01J20/28016 , B01J21/18 , B01J35/004 , B01J35/023 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F2101/34 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种去除农村饮用水中腐殖酸的石墨烯基TiO2纳米复合材料及其制备方法。该制备方法以氟钛酸铵为原料,用hummers法制备的氧化石墨烯作为载体,再通过水热法将氧化石墨烯和氟钛酸铵混合进行水热转化,制备得到所述石墨烯基TiO2纳米复合材料。本发明制备方法制备工艺简单,不需昂贵设备,原料易得、环保,成本低廉,性价比高,制备过程无环境污染;本发明的石墨烯基TiO2纳米复合材料,具有较大的比表面积,能够吸附较多的有机物,在使用过程无环境污染,对有机物的去除效率高,为饮用水安全和环境水体保护提供有力支持,能广泛应用于实际的去除饮用水中腐殖酸。
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公开(公告)号:CN103990302A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410173609.9
申请日:2014-04-28
Abstract: 本发明涉及一种辐流式沉淀装置,包括池体、排泥管、斜板、进水管、出水管、出水堰、污泥回流管和集泥斗,进水管的出水端位于池体的中心部位,进水管的进水端位于出水端上方,进水管的出水端连接有喇叭口,喇叭口正下方悬挂有水平放置的反射板,池体内下方两侧各装有斜板,紧邻其中一侧的斜板内壁处设有所述污水回流管,进水管的进水端与设置在池体外部的污水处理池的出水端连接;池体底部的两块所述斜板围成集泥斗,污泥回流管进泥端插入集泥斗内部;池体底部设有排泥口。本发明结构建造简单,投资成本低,占地面积小,沉淀效果好,尤其可有效地截留并分离污水中不易沉淀的悬浮物,广泛适用于出水水质要求高的各类废水处理系统中。
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公开(公告)号:CN111995105B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202010712913.1
申请日:2020-07-22
Applicant: 华南理工大学 , 湖北宜化集团有限责任公司 , 贵州科学院
IPC: C02F1/58 , C02F1/00 , C02F101/16 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种尿素解吸废液氨氮减排及废水回用设备及使用方法,所述设备包括多介质催化吸附过滤器、循环水箱、第一水泵、第二水泵、分离器、加氯反应器、引射器、气体分离器和加药箱;所述多介质催化吸附过滤器、循环水箱、第一水泵、引射器、分离器依次连接;所述分离器的入端通过管道与循环水箱连接,分离器的输出端通过管道与加氯反应器的输入端连接;加氯反应器的输出端与引射器输入端连接;所述加药箱的输入端和输出端分别与气体分离器的输出端和第二水泵连接。
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公开(公告)号:CN106824066A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611264627.3
申请日:2016-12-30
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/06 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F2101/14
Abstract: 本发明公开了一种去除农村饮用水中氟离子的3D石墨烯改性氢氧化锆复合吸附材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)制备氧化石墨烯;(2)制备3D石墨烯凝胶;(3)将3D石墨烯凝胶浸渍于氯氧化锆溶液和尿素溶液混合得到的混合液中,水浴加热,制得3D石墨烯改性氢氧化锆复合吸附材料。本发明制备工艺简单,原料来源广泛且成本低廉,制得的3D石墨烯改性氢氧化锆复合吸附材料对氟离子的吸附容量高,除氟效率高;室温下,制得的3D石墨烯改性氢氧化锆复合吸附材料处理去除氟离子浓度在25~100mg/L的水样,去除效率可以达到85%以上。
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