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公开(公告)号:CN110975633B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN201911334111.5
申请日:2019-12-23
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 青岛百发海水淡化有限公司
Abstract: 本发明涉及反渗透膜清洗领域,具体地说是一种基于渗透压差的渗透膜清洗系统,包括膜组件、第一循环泵和第二循环泵,所述膜组件内部设有淡室和浓室,且所述淡室和浓室之间的反渗透膜选择层朝向浓室,所述淡室两端分别设有淡室进水口和淡室出水口,且与淡室进水口连接的管路上设有第一循环泵,所述浓室两端分别设有浓室进水口和浓室出水口,且与浓室进水口连接的管路上设有第二循环泵。本发明通过在浓室和淡室引入不同浓度的溶液,并利用渗透压差对反渗透膜进行物理清洗,具有低成本处理及环境友好优势。
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公开(公告)号:CN108218101B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201611191060.1
申请日:2016-12-21
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明属于电渗析脱盐技术,具体是一种高含盐气田水的低成本处理及资源化方法。将高含盐气田水通过电渗析将废水中的盐和COD废水分开;采用纳滤‑电渗析,将废水中易结垢盐复分解生成易溶盐;或采用一二价选择性电渗析将废水中混盐析分并浓缩;上述各种方式提取出来的盐水进一步采用膜蒸馏、机械式蒸汽再压缩或多效蒸发浓缩结晶回收工业盐,提取的COD废水采用生化法进一步去除COD后回用和排放。本发明工艺避免直接采用膜蒸馏、机械式蒸汽再压缩或多效蒸发浓缩结晶回收的盐有机物含量高无法销售,避免了回收的盐是混盐,成为固体废弃物,也避免了盐度过高,影响生化系统稳定运行的不足。本发明不仅仅解决了废水问题,而且将废水中的水回用和盐资源化,应用潜力巨大。
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公开(公告)号:CN108927020B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810833482.7
申请日:2018-07-26
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明涉及电纳滤膜,具体的说是一种含有介孔聚合物的纤维素基复合电纳滤膜及其制备方法。包括多孔基底以及生长在基底表面的分离层;所述分离层由含有介孔聚合物的胺类单体与酰氯类化合物界面聚合制备得到。本发明通过在界面聚合水相中加入介孔聚合物,然后进行界面聚合,使介孔聚合物均匀分散在聚酰胺分离皮层与多孔基底之间,制备的电纳滤膜不仅膜面电阻小,极限电流密度高,一/多价离子选择性高,而且制备方法简单,易于实现工业化。
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公开(公告)号:CN110975633A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911334111.5
申请日:2019-12-23
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 青岛百发海水淡化有限公司
Abstract: 本发明涉及反渗透膜清洗领域,具体地说是一种基于渗透压差的渗透膜清洗系统,包括膜组件、第一循环泵和第二循环泵,所述膜组件内部设有淡室和浓室,且所述淡室和浓室之间的反渗透膜选择层朝向浓室,所述淡室两端分别设有淡室进水口和淡室出水口,且与淡室进水口连接的管路上设有第一循环泵,所述浓室两端分别设有浓室进水口和浓室出水口,且与浓室进水口连接的管路上设有第二循环泵。本发明通过在浓室和淡室引入不同浓度的溶液,并利用渗透压差对反渗透膜进行物理清洗,具有低成本处理及环境友好优势。
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公开(公告)号:CN108706829A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810555092.8
申请日:2018-06-01
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 亿利生态修复股份有限公司
IPC: C02F9/14
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/32 , C02F1/44 , C02F1/50 , C02F3/02 , C02F3/286 , C02F3/30 , C02F3/308 , C02F3/34 , C02F2001/007 , C02F2301/08 , C02F2303/04
Abstract: 本发明公开了一种一体化脱氮除磷的自生动态膜污水处理装置,包括反应主体,所述反应主体的左端面设有进水管,所述反应主体的右端面设有出水管,所述反应主体的底面设有排泥管;所述反应主体内部从左往右依次为厌氧氨化池、厌氧氨氧化池、好氧除磷池、沉淀池。本发明一体化脱氮除磷的自生动态膜污水处理工艺,可有效减少膜投资、降低工艺投资,厌氧氨氧化脱氮耦联好氧除磷同时实现脱氮‑除磷,通过厌氧氨化池、厌氧氨氧化池和好氧除磷池内部的自生动态膜装置强化脱氮除磷、提高出水水质;采用厌氧氨氧化脱氮,节省了传统生物脱氮工艺需要外加碳源的投资,而且可以节省部分曝气所需要的能源。
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公开(公告)号:CN105110466A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510607001.7
申请日:2015-09-22
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明涉及膜生物反应器,具体的说是一种有效控制膜污染的浸没式厌氧膜生物反应器及处理方法。生物反应器顶端设有沼气收集装置,底部设有排泥管,反应器内部由上至下依次包括膜组件、三相分离器和主反应区;反应器底部设有进水管,气体分布装置在三相分离器的上部,出水管和冲洗管分别与膜组件相连。本发明能有效减少膜污染、延长膜的使用寿命、强化厌氧膜生物反应器对污染物的处理能力、实现膜组件的原位冲洗。
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公开(公告)号:CN109516647B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201811584942.3
申请日:2018-12-24
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种利用厌氧自生动态膜高效处理污水的工艺及装置。包括以下工序:工序一、人工合成废水的配制,配制得到的人工合成废水进行臭氧预处理;工序二、厌氧反应器中接种污泥,进行三阶段驯化;工序三、待装置出水悬浮物浓度逐渐减少,表明动态膜有效形成,通入废水,进行废水处理。本发明工艺利用厌氧自生动态膜可高效地进行COD去除和脱色处理,本工艺对总COD的去除率可达93%,平均MLSS去除率为98.67%,平均脱色率可达97.5%,可见本工艺适用于印染废水的处理。
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公开(公告)号:CN109516647A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811584942.3
申请日:2018-12-24
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种利用厌氧自生动态膜高效处理污水的工艺及装置。包括以下工序:工序一、人工合成废水的配制,配制得到的人工合成废水进行臭氧预处理;工序二、厌氧反应器中接种污泥,进行三阶段驯化;工序三、待装置出水悬浮物浓度逐渐减少,表明动态膜有效形成,通入废水,进行废水处理。本发明工艺利用厌氧自生动态膜可高效地进行COD去除和脱色处理,本工艺对总COD的去除率可达93%,平均MLSS去除率为98.67%,平均脱色率可达97.5%,可见本工艺适用于印染废水的处理。
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公开(公告)号:CN108218101A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201611191060.1
申请日:2016-12-21
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明属于电渗析脱盐技术,具体是一种高含盐气田水的低成本处理及资源化方法。将高含盐气田水通过电渗析将废水中的盐和COD废水分开;采用纳滤‑电渗析,将废水中易结垢盐复分解生成易溶盐;或采用一二价选择性电渗析将废水中混盐析分并浓缩;上述各种方式提取出来的盐水进一步采用膜蒸馏、机械式蒸汽再压缩或多效蒸发浓缩结晶回收工业盐,提取的COD废水采用生化法进一步去除COD后回用和排放。本发明工艺避免直接采用膜蒸馏、机械式蒸汽再压缩或多效蒸发浓缩结晶回收的盐有机物含量高无法销售,避免了回收的盐是混盐,成为固体废弃物,也避免了盐度过高,影响生化系统稳定运行的不足。本发明不仅仅解决了废水问题,而且将废水中的水回用和盐资源化,应用潜力巨大。
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公开(公告)号:CN106915876A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710103138.8
申请日:2017-02-24
Applicant: 中山大学 , 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
CPC classification number: C02F11/006 , C02F11/04
Abstract: 本发明公开了一种利用双极膜电渗析装置电解盐产酸产碱提高污泥可消化性的方法,包括如下步骤:以盐类为原料利用双极膜电渗析装置产生等摩尔浓度的酸和碱;将得到的酸和碱分别投入到污泥中反应4~20小时;将酸和碱处理后的两份污泥等体积混合均匀,即完成了污泥的预处理,可用于下一步的消化处理。该方法可显著提高污泥的可消化性,可实现可持续性的产得酸碱用于提高厌氧消化效率。该方法简单易掌握、装置简易易实现、高效、成本低、效果好,且利用等摩尔的酸和碱分别处理污泥后再等量混合,即可用于厌氧消化,无需额外调节pH值,更加节省时间和原料,可大幅降低污泥预处理成本,获得更多甲烷气体,适合于大面积推广。
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