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公开(公告)号:CN115634692A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211226520.5
申请日:2022-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J23/75 , B01J37/03 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种双反应中心类芬顿催化剂及其制备方法及其应用,该制备方法包括如下步骤:步骤S1,将有机配位剂溶于水中,加入金属前驱体,混合均匀,得到共混溶液;其中,所述金属前驱体包括异丙醇铝和无机金属盐,所述无机金属盐包括Fe盐和Co盐;步骤S2,调节所述共混溶液的pH值至小于7,并搅拌至凝胶态,得到凝胶态共混物;步骤S3,将所述凝胶态共混物进行真空干燥,并于不低于500℃进行高温处理,得到双反应中心类芬顿催化剂。
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公开(公告)号:CN112194331B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202010945715.X
申请日:2020-09-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种用于强化黑臭河道底泥污染物去除的生物诱导剂,具体涉及以下组分:40~80%A组分,10~20%B组分,1~5%表面活性剂,0.5~3%稳定剂,1~3%增效剂,余量为水,A组分为乙酸钠,B组分为邻苯二甲酸,水杨酸中的一种或几种组成。该配方原理独特,同时生产加工简单,性质稳定,适合工业化生产和工程应用。该方法修复底泥彻底且效果好、成本低,解决现有技术中污染底泥难降解有机物修复困难,生物处理效果缓慢的问题。
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公开(公告)号:CN113502891A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110805141.0
申请日:2021-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种雨水处理装置及雨水处理方法,涉及雨水处理技术领域,包括分流井、气浮池、调蓄池和控制器,气浮池位于调蓄池的上方,气浮池包括依次设置的进水混凝腔、气液接触腔和分离出水腔,分流井包括入水口、第一出水口和第二出水口,第一出水口与进水混凝腔的第一进水口连通,第二出水口与调蓄池的第二进水口连通,分离出水腔设置有第一排水口,调蓄池设置有第二排水口,控制器用于控制第一出水口、第二出水口、第一排水口和第二排水口的开度。本发明结构紧凑、自动化程度高。与传统的调蓄池相比,将气浮池和调蓄池组合使用,不仅减小雨水调蓄池的占地面积,而且能够在提高雨水净化效率的同时缓解城市排水系统的运行压力。
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公开(公告)号:CN107935333B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201711261467.1
申请日:2017-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F11/00 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种同步去除污泥发酵过程中产生氮磷的方法,包括以下步骤:S1、在污泥发酵过程中采用NaOH和Ca(OH)2混合碱调节污泥pH值;S2、在污泥中投加沸石。本发明的有益效果是:(1)采用NaOH和Ca(OH)2混合碱处理初沉污泥,可以解决单一碱处理所带来的问题,不仅可以提高污泥产酸量,还可以去除发酵过程中产生的PO43‑‑P;(2)在污泥中投加沸石,可在污泥发酵过程中控制NH4+‑N的产生,并进一步改善污泥的脱水性能,省略了传统后续氮磷去除的步骤,节省了人力和物力,为污泥厌氧发酵氮磷的去除提出新方法。
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公开(公告)号:CN106477719B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610948719.7
申请日:2016-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种一体化同步除磷反硝化深床滤池及处理系统及其处理方法,所述一体化除磷反硝化深床滤池包括滤池主体,所述滤池主体的下部设有多孔承托层,所述多孔承托层的上方设有折板滤料层,所述折板滤料层的上方设有悬浮填料层,所述悬浮填料层上方设有悬空层,所述滤池主体在多孔承托层设有进水口、进风管道、化学除磷加药入口;所述折板滤料层包括多块倾斜向下的折板,所述折板悬挂纤维填料,所述折板从滤池主体的两侧依次交叉设置;所述滤池主体在多孔承托层的下方设有碳源补充入口;所述滤池主体的底部设有反洗水出口。本发明的技术方案集化学除磷和反硝化脱氮于一体,同步脱氮除磷效率高;而且占地小,节约水资源。
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公开(公告)号:CN105936569A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610483971.5
申请日:2016-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
CPC classification number: C02F9/00 , B64G1/22 , C02F1/32 , C02F1/42 , C02F1/441 , C02F1/442 , C02F1/50 , C02F1/68 , C02F3/1268 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2301/08 , C02F2303/04
Abstract: 本发明涉及航天冷凝水回收利用技术领域,尤其涉及一种基于多级膜处理载人航天器植物舱冷凝水处理工艺。本发明提供一种基于多级膜处理载人航天器植物舱冷凝水处理工艺,包括以下步骤:A、冷凝水前段采用膜生物反应器+膜曝气生物反应器(MBR+MABR)技术,在好氧的环境下,通过微生物对冷凝水中有机物和氨氮进行降解;B、前段MBR的出水进入水箱,再进入中段纳滤膜进行截留,一部分纳滤膜出水进入反渗透膜,对水中的剩余无机盐和有机物进行进一步去除;C、反渗透膜的出水通过后段离子交换树脂、聚碘消毒、矿化、紫外消毒,制成饮用水。本发明利用以生物法MBR+MABR为核心、结合纳滤反渗透膜以及保障工艺的新工艺实现对冷凝水高效安全低能耗的再生利用。
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公开(公告)号:CN103523925A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310536709.9
申请日:2013-11-04
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及污水处理,尤其涉及污水处理中的一种无臭气释放的植物-活性污泥组合污水处理装置。本发明提供了一种无臭气释放的植物-活性污泥组合污水处理装置,包括主反应器和无泡膜曝气装置,所述主反应器的上部设有填料层,所述无泡膜曝气装置包括供气装置和与所述供气装置连接的膜组件,所述膜组件设置在所述主反应器内。本发明的有益效果是:通过供气装置向膜组件供气,气体通过膜组件扩散到主反应器内,形成肉眼不可见的极小气泡的扩散,污水中的臭味不会随气泡被带到空气中,实现了无臭气释放,气体在通过膜组件时,被膜组件切割成肉眼不可见的极小气泡,快速溶解于水中,无气泡溢出水面,氧的传递效率极高。
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公开(公告)号:CN102198971B
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201110096678.0
申请日:2011-04-18
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: C02F3/02
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种上向流曝气生物滤池,包括自下而上依次设置的配水区、承托层、生物填料层、清水区,配水区内设置有进水分布管和第一曝气分布管,清水区连接有出水管,在生物填料层中设置有第二曝气分布管。本发明还公开了一种上向流曝气生物滤池的曝气方法。本发明采用了二次曝气的曝气方式,增加了滤池异养菌和硝化菌交界区的溶解氧浓度和传质效率,优化了溶解氧沿生物填料层高度的分布,不但节约了曝气能耗,而且有效的促进了硝化菌的大量繁殖,提高了硝化效率,从而提高了NH4+-N的去除率,并且抑制了碳源的消耗,为后续反硝化单元保留必要的碳源。
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公开(公告)号:CN102198971A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110096678.0
申请日:2011-04-18
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: C02F3/02
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种上向流曝气生物滤池,包括自下而上依次设置的配水区、承托层、生物填料层、清水区,配水区内设置有进水分布管和第一曝气分布管,清水区连接有出水管,在生物填料层中设置有第二曝气分布管。本发明还公开了一种上向流曝气生物滤池的曝气方法。本发明采用了二次曝气的曝气方式,增加了滤池异养菌和硝化菌交界区的溶解氧浓度和传质效率,优化了溶解氧沿生物填料层高度的分布,不但节约了曝气能耗,而且有效的促进了硝化菌的大量繁殖,提高了硝化效率,从而提高了NH4+-N的去除率,并且抑制了碳源的消耗,为后续反硝化单元保留必要的碳源。
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公开(公告)号:CN101962226A
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN201010287317.X
申请日:2010-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明涉及水处理,尤其涉及水处理中的一种甲烷作为碳源的投加方式及原水处理系统。本发明提供了一种甲烷作为碳源的投加方式,将甲烷和氧气分开向水中传递,所述甲烷通过膜曝气系统向水中传递,所述氧气通过独立的曝气系统向水中传递。本发明还提供了一种应用上述投加方式进行碳源投加的原水处理系统。本发明的有益效果是:将甲烷和氧气分开向水中传递,采用膜曝气供给甲烷,膜腔体外以曝气方式供给氧气,降低了甲烷和氧气混合投加的安全风险,有利于氧气投加量的控制。
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