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公开(公告)号:CN105417673B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510785792.2
申请日:2015-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/72
Abstract: 一种利用单线态氧除藻的方法,它涉及除藻方法。本发明提供一种利用单线态氧除藻的方法。本发明的除藻方法:将催化剂丙酮酸和氧化剂过氧化物(过一硫酸盐、过碳酸盐)加入到含藻水中,搅拌,反应,即完成除藻。本发明中丙酮酸催化过氧化物产生双环氧中间体,双环氧中间体进一步与过氧化物反应产生单线态氧和丙酮酸,生成的丙酮酸继续催化过氧化物,在反应中起循环催化的作用,生成的高活性单线态氧,快速作用于藻,杀死藻细胞,使藻类灭活、达到除藻目的。本发明除藻方法的特点:除藻效率高,不产生有毒有害副产物,催化剂丙酮酸和氧化剂过氧化物绿色、安全、无毒副作用,反应受水体条件影响小,可以进行大规模应用,更适用于藻类爆发的应急处理。
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公开(公告)号:CN104787828B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510233053.2
申请日:2015-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用单线态氧溶气气浮除污染的水处理方法,它涉及分离与氧化除污染为一体的多功能水处理方法。本发明解决了传统气浮工艺难于去除水中有机污染物的问题。本发明的方法为:将过一硫酸盐溶液加入到溶气气浮工艺的回流水中,进入压力溶气罐后形成含有过一硫酸盐的加压溶气水,通过释放器释放形成的空化作用可以产生大量含有高活性单线态氧的微气泡,水中固体颗粒物和溶解性有机污染物与微气泡通过粘附作用一起上浮,同时微气泡中的单线态氧作用于粘附的有机污染物,进行氧化、分离,共同除污染。本发明的水处理技术去除有机污染物效率高,不产生有毒有害副产物,不需要额外增加设备,运行成本低,可以在饮用水和污水处理过程中进行大规模应用。
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公开(公告)号:CN106045007A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610663708.4
申请日:2016-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/78 , C02F1/72 , C02F101/36
CPC classification number: C02F1/78 , C02F1/725 , C02F2101/36 , C02F2303/18 , C02F2305/023
Abstract: 利用过硫酸盐催化臭氧氧化难降解碘化有机物控制碘代消毒副产物的水处理方法,它涉及一种催化臭氧的水处理方法,要解决广泛出现在各种水体中的难降解碘化有机物去除效果不好,导致氯和氯胺消毒过程中碘代副产物含量较高的问题。控制碘代消毒副产物的水处理方法:向臭氧接触反应器中通入臭氧,在搅拌的条件下投加过硫酸盐催化剂,搅拌反应处理得到处理后的水体。本发明采用绿色催化剂过硫酸盐,不会对环境造成二次污染。利用过硫酸盐催化臭氧产生自由基,大大提高有机碘去除率,将之转化为无机碘离子,对碘代副产物的抑制效果明显,其中碘代三卤甲烷生成可降低60%~80%,总有机碘生成可降低40%~70%。
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公开(公告)号:CN103345954B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201310246693.8
申请日:2013-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G21F9/06
Abstract: 一种高锰酸盐与活性炭联用去除放射性碘污染的水处理方法,涉及一种去除放射性碘污染的水处理方法。本发明是要解决现有去除放射性碘污染的水处理方法运行成本高,操作复杂的技术问题。本发明的方法为:一、向含有放射性碘离子的待处理水中投加高锰酸盐和粉末活性炭,进行混合,水力停留时间为20~180min,得到混合溶液;二、向步骤一得到的混合溶液中投加混凝剂,然后经过常规水处理工艺的混凝、沉淀、过滤,即可去除水中的放射性碘。本发明具有去除效率高、工艺简单、操作灵活方便、不改变水厂原有处理工艺及运行成本低等优点,对水中放射性碘离子的去除效率可以达到90%以上。本发明应用于放射性碘污染的水处理领域。
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公开(公告)号:CN105417673A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510785792.2
申请日:2015-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/72
CPC classification number: C02F1/725 , C02F1/722 , C02F2305/02
Abstract: 一种利用单线态氧除藻的方法,它涉及除藻方法。本发明提供一种利用单线态氧除藻的方法。本发明的除藻方法:将催化剂丙酮酸和氧化剂过氧化物(过一硫酸盐、过碳酸盐)加入到含藻水中,搅拌,反应,即完成除藻。本发明中丙酮酸催化过氧化物产生双环氧中间体,双环氧中间体进一步与过氧化物反应产生单线态氧和丙酮酸,生成的丙酮酸继续催化过氧化物,在反应中起循环催化的作用,生成的高活性单线态氧,快速作用于藻,杀死藻细胞,使藻类灭活、达到除藻目的。本发明除藻方法的特点:除藻效率高,不产生有毒有害副产物,催化剂丙酮酸和氧化剂过氧化物绿色、安全、无毒副作用,反应受水体条件影响小,可以进行大规模应用,更适用于藻类爆发的应急处理。
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公开(公告)号:CN103922511B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201410186368.1
申请日:2014-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 一种水中微量硒的去除方法。本发明涉及水中微量硒的去除方法。本发明要解决现有水中微量硒的去除方法存在处理技术工艺复杂、运行成本高,并且硒的去除效率低,而采用工程纳米材料去除水中的重金属,存在使用后难回收和难分离的问题。方法:向含微量硒的水中投加高铁酸盐,反应,搅拌吸附,然后投加混凝剂,最后依次经过混凝、沉淀、过滤,即可去除水中微量硒。本发明对硒的去除效率达到90%以上,技术工艺简单、运行成本低,实现了硒的有效去除,饮用水达到《生活饮用水卫生标准》,即硒低于10μg/L。本发明用于一种水中微量硒的去除方法。
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公开(公告)号:CN104829008A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510232972.8
申请日:2015-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/16
Abstract: 一种去除氨氮的水处理方法,涉及水处理方法。本发明要解决现有氨氮处理技术低温期去除效率低、液氯投量大、控制难、易产生副产物的问题。本发明的水处理方法:向含有氨氮的待处理水中投加液氯,与之反应形成氯胺,使得水中的氨氮都以氯胺形式存在,然后向其中通入臭氧并投加过硫酸盐,利用臭氧催化过硫酸盐产生的硫酸根自由基对氯胺进行氧化降解,即完成对氨氮的去除。本发明具有以下优点:液氯的加入将难于被硫酸根自由基氧化的氨氮转化为易于被其氧化降解的氯胺,氨氮去除效率高;硫酸根自由基在水中稳态浓度高、存活时间长,氧化过程中不产生有毒有害副产物,能够在低温条件下实现对氨氮的高效去除,操作简单、易于控制,可以进行大规模应用。
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公开(公告)号:CN104478130A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410739333.6
申请日:2014-12-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种盐酸羟胺协同过一硫酸盐降解饮用水中双酚A的方法,其步骤如下:一、向含微量双酚A的水体中投加过一硫酸盐;二、向水体中投加酸性物质,将水体pH调至3~4;三、投加盐酸羟胺,在室温条件下反应0.5~10min;四、投加氢氧化钠调至中性,得到净化后水。本方法能耗低,降解迅速,降解效果好;整个反应所需要的设备简单,操作易行,管理维护比较方便;本发明在常温常压下进行,反应速度快,无外加能源,成本低,对去除水中双酚A具有良好的效果,在水污染治理领域有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN103288194A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310246691.9
申请日:2013-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用过硫酸盐和碘离子原位产生活性碘的水处理药剂,本发明涉及水处理药剂。本发明要解决在生产、生活中突发缺水情况时,快速制取安全、卫生、可靠饮用水的问题。一种利用过硫酸盐和碘离子原位产生活性碘的水处理药剂由碘化物和过硫酸盐组成。本发明通过过硫酸盐与碘离子原位产生活性碘,活性碘具有氧化性高、杀菌消毒能力强、絮凝效果好的优点,可以实现饮用水的快速高效制取。本发明制备的水处理药剂用于天然水的应急处理,可以快速制取安全、卫生、可靠的饮用水。
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公开(公告)号:CN103086456A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310065830.8
申请日:2013-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/24
Abstract: 利用微气泡改性技术强化气浮工艺分离效果的方法,本发明涉及气浮分离工艺。本发明是要解决目前气浮工艺存在的混凝前处理投药量大,反应时间长,操控复杂、不能从根本上消除带同种负电荷气泡与目标去除物之间的静电排斥问题。方法:一、将微气泡正电荷改性药剂投加到气浮系统的微气泡发生系统中;二、产生带正电荷的微气泡,形成稳定的浮渣层;三、去除浮渣层。本发明省去了现有气浮工艺中的,混凝预处理段,直接在微气泡发生过程中投加微气泡正电荷改性药剂,产生带正电荷的功能性微气泡表面,提高气浮过程的分离收集效率。技术要求不高,处理时间缩短,建设和运行成本低,使工艺组合简化。本发明用于强化气浮工艺分离效果。
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