一种加强膜污染控制的膜生物反应器及其运行方法

    公开(公告)号:CN105776513B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201610281976.X

    申请日:2016-04-29

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了一种加强膜污染控制的膜生物反应器及其运行方法,属于环保设备领域。其包括反应器壁(1)、膜元件(2)、收集管(3)、集水管(4)、真空表(5)、抽吸泵(6)、清洁组件、空气压缩机(15)、曝气管(16)、曝气头(17)、进水管(18)和排泥管(19);针对现有膜污染控制技术操作复杂、难以在线清洗、使用化学药剂可能产生二次污染的问题,本发明设计一套自动化机械传动装置,利用装置末端安装的清洁构件,对平板膜表面的污染层进行周期性清理,以达到原位控制膜污染、增加系统产水能力和反冲洗周期、提高膜生物反应器处理效率的目的。

    一种基于粉末树脂饮用水源水深度净化处理方法

    公开(公告)号:CN102372368A

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201110291937.5

    申请日:2011-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于粉末树脂饮用水源水深度净化处理方法,属于水深度净化处理领域。其步骤包括:在新鲜树脂储槽中预先加入粉末树脂混合物,粉末阴离子交换树脂与粉末阳离子交换树脂的体积比为1∶1-1∶5;将粉末树脂混合物以占处理水源水流量体积0.1~10%,进入水力循环澄清池中;处理后的粉末树脂与源水混合水进入水力循环澄清池进行沉降;将沉淀下的树脂进行回流至水力循环澄清池,其余树脂通过管道排出池体,进入再生池中进行再生处理;使用过的再生剂进行提纯回用或处置;将再生的树脂送入新鲜树脂储槽中备用,按需回用至水力循环澄清池。处理后出水CODMn及硬度达到并优于国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),同时为树脂的资源化利用提供了一条途径。

    一种三维光催化复合纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106268889A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610566475.6

    申请日:2016-07-18

    CPC classification number: B01J27/19 B01J35/004 B01J35/026 B01J35/06 B01J37/342

    Abstract: 本发明公开了一种三维光催化复合纤维材料及其制备方法,属于环境功能材料合成与应用领域。复合纤维材料以MoS2@TiO2纤维为基体,负载Ag3PO4的三维光催化复合纤维材料;其制备方法采用静电纺丝技术制备纳米TiO2纤维基体,后通过水热反应合成单层/多层MoS2薄片垂直分布的MoS2@TiO2异质结构纤维,最后利用化学沉积法制备三维复合光催化纤维Ag3PO4/MoS2@TiO2。本发明克服了传统Ag3PO4光催化材料微溶于水和沉降性能差的不足,又解决了光催化降解过程中Ag3PO4易被光生电子还原而失活的难题,同时能够有效提升可见光照射下对有机污染物的光催化降解速率。

    一种加强膜污染控制的膜生物反应器及其运行方法

    公开(公告)号:CN105776513A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610281976.X

    申请日:2016-04-29

    CPC classification number: Y02W10/15 C02F3/02 C02F2209/005

    Abstract: 本发明公开了一种加强膜污染控制的膜生物反应器及其运行方法,属于环保设备领域。其包括反应器壁(1)、膜元件(2)、收集管(3)、集水管(4)、真空表(5)、抽吸泵(6)、清洁组件、空气压缩机(15)、曝气管(16)、曝气头(17)、进水管(18)和排泥管(19);针对现有膜污染控制技术操作复杂、难以在线清洗、使用化学药剂可能产生二次污染的问题,本发明设计一套自动化机械传动装置,利用装置末端安装的清洁构件,对平板膜表面的污染层进行周期性清理,以达到原位控制膜污染、增加系统产水能力和反冲洗周期、提高膜生物反应器处理效率的目的。

    一种基于粉末树脂饮用水源水深度净化处理方法

    公开(公告)号:CN102372368B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201110291937.5

    申请日:2011-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于粉末树脂饮用水源水深度净化处理方法,属于水深度净化处理领域。其步骤包括:在新鲜树脂储槽中预先加入粉末树脂混合物,粉末阴离子交换树脂与粉末阳离子交换树脂的体积比为1:1-1:5;将粉末树脂混合物以占处理水源水流量体积0.1~10%,进入水力循环澄清池中;处理后的粉末树脂与源水混合水进入水力循环澄清池进行沉降;将沉淀下的树脂进行回流至水力循环澄清池,其余树脂通过管道排出池体,进入再生池中进行再生处理;使用过的再生剂进行提纯回用或处置;将再生的树脂送入新鲜树脂储槽中备用,按需回用至水力循环澄清池。处理后出水CODMn及硬度达到并优于国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),同时为树脂的资源化利用提供了一条途径。

    一种基于分体式水力循环反应器的水中重金属离子快速去除系统与方法

    公开(公告)号:CN102603100A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210095384.0

    申请日:2012-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于分体式水力循环反应器的水中重金属离子快速去除系统与方法,属于水处理领域。系统包括树脂清洗罐、树脂再生罐和反渗透系统,还包括分体式水力循环反应器;其中分体式水力循环反应器具有独立的沉降区和吸附区,沉降区与树脂再生罐连接,树脂再生罐分别与树脂清洗罐和反渗透系统连接,树脂清洗罐与分体式水力循环反应器吸附区连接。方法步骤为:进水-主吸附区吸附-副吸附区吸附-沉降区树脂沉降-脱附-再生-脱附液回用和处置。本发明避免搅拌浆打碎树脂或者曝气气泡对树脂吸附产生的影响,快速去除重金属离子分段的吸附区、沉降区为树脂吸附提供足够的吸附、分离时间,保证磁性树脂吸附效果以及出水中磁性树脂的有效分离。

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