一种超疏水性PVDF膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106823829B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710103464.9

    申请日:2017-02-24

    摘要: 本发明公开了一种超疏水PVDF膜的制备方法。该方法主要包括:配制PVDF铸膜液,配制混合型凝固浴;制备初生平板膜或经中空喷丝头纺制成的中空纤维膜;将上述初生膜在空气中静置后置于凝固浴中,完全固化后经去离子水浸泡去除残留有机物,得到超疏水性PVDF复合膜;通过该方法制备的PVDF超疏水膜呈现球状堆积的无缺陷梯级孔结构,表层及内部析出的PVDF微球表面呈现类似荷叶表面的微‑纳米双微观结构,因此不仅膜表面而且膜孔均体现出超疏水特性,从根本上提高膜的抗润湿性能;本发明公开的超疏水PVDF膜制备方法具有制备过程简单可操作性强等优点,避免了单纯膜表面超疏水改性的抗润湿效果不持久的弊端,适用于膜蒸馏、膜吸收等膜过程。

    并联式A2O-MBR反硝化聚磷脱氮除磷方法

    公开(公告)号:CN102126810B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201110009001.9

    申请日:2011-01-17

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明属于污水处理技术领域,涉及一种并联式A2O-MBR反硝化聚磷脱氮除磷方法,所采用的装置包括好氧池、厌氧池、缺氧池及膜池,本发明将好氧池与厌氧池并联设置;待处理污水与外回流污泥在配水井混合后按适当比例分别流入好氧池和厌氧池,同时流入好氧池的还有从缺氧池回流过来的内回流混合液;从好氧池和厌氧池流出的污水混合后一起流入缺氧池,进行反硝化聚磷;之后进入MBR池,进行泥水分离,剩余污泥的一部分作为外回流污泥被送入配水井。本发明可用于生物脱氮除磷污水厂的新建和改造工程,可减小曝气池容积和曝气量,同时可省去二沉池,减小城市污水厂占地面积。

    一种超声波强化膜吸收捕集烟气中CO2的反应器

    公开(公告)号:CN102614748A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210105113.9

    申请日:2012-04-12

    IPC分类号: B01D53/22 B01D53/18 B01J19/10

    摘要: 本发明属于膜分离技术领域,涉及一种超声波强化膜吸收捕集烟气中CO2的反应器,包括超声波膜分离器、解吸装置、吸收液输送泵三部分,超声波膜接触器与解吸装置相连,解吸装置用于对从超声波膜接触器流入的吸附液进行解吸处理,经过解吸处理的吸收液通过吸收液输送泵送回至超声波膜分离器,其中,超声波膜分离器包括超声波容器、超声波发生系统、膜组件,第一加热器、温度控制器和温度传感器,超声波容器内装有吸收液,膜组件位于超声波容器内,温度传感器用于检测吸收液的温度,其产生的温度信号被送入温度控制器。本发明能够大大促进了膜的传质效率,避免由于不同单位膜面积吸收效果的不同。

    并联式A2O-MBR反硝化聚磷脱氮除磷方法

    公开(公告)号:CN102126810A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201110009001.9

    申请日:2011-01-17

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明属于污水处理技术领域,涉及一种并联式A2O-MBR反硝化聚磷脱氮除磷方法,所采用的装置包括好氧池、厌氧池、缺氧池及膜池,本发明将好氧池与厌氧池并联设置;待处理污水与外回流污泥在配水井混合后按适当比例分别流入好氧池和厌氧池,同时流入好氧池的还有从缺氧池回流过来的内回流混合液;从好氧池和厌氧池流出的污水混合后一起流入缺氧池,进行反硝化聚磷;之后进入MBR池,进行泥水分离,剩余污泥的一部分作为外回流污泥被送入配水井。本发明可用于生物脱氮除磷污水厂的新建和改造工程,可减小曝气池容积和曝气量,同时可省去二沉池,减小城市污水厂占地面积。

    一种具有微纳双微观结构的超疏水PVDF膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108114610A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711435055.5

    申请日:2017-12-26

    摘要: 本发明公开了一种具有微纳双微观结构的超疏水PVDF膜的制备方法,步骤:(1)配置铸膜液:将疏水性无机纳米颗粒放入极性非质子溶剂中,加致孔剂,搅拌得悬浮液,将PVDF粉体放入悬浮液中,恒温水浴搅拌均匀,静置脱泡,得到铸膜液;(2)将铸膜液刮制得初生平板膜或纺制得初生态中空纤维膜丝,空气中停留,放入醇水溶液完成相转化;水清洗、浸泡,干燥,即得;本发明制得的膜的表面及孔道内壁都具有微纳双微观结构,从而实现膜表面和膜孔内壁的超疏水,整体上提高了膜的抗润湿性能,适用于膜蒸馏、支撑液膜、渗透蒸馏和膜吸收等领域。此外,该超疏水膜制备方法简单、灵活、成本低廉,适用于平板膜和中空纤维膜的制备。