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公开(公告)号:CN112125397B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202011133520.1
申请日:2020-10-21
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种反硝化过程N2O高度富集与回收的方法及装置,包括将膜分离组件置于生物膜反应器中,在膜分离组件上设有改性中空纤维微孔膜,改性中空纤维微孔膜的外表面附着生长有生物膜,生物膜反应器中进水为废水,通过控制生物膜反应器进水的pH值,设定膜分离组件的有效表面积与生物膜反应器有效池容的比值,进行反硝化过程;利用纳米氧化亚铜对中空纤维微孔膜进行改性,通过抑制氧化亚氮还原酶的活性并利用膜分离组件将N2O实时分离,最终实现反硝化过程N2O的高度富集与回收。本发明既简化了工艺流程,降低了运行费用,还大大提高了N2O的富集与回收效率,为污水处理氮的能源化利用奠定了基础。
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公开(公告)号:CN116375267A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310374819.3
申请日:2023-04-10
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种双极膜电渗析资源化处理反渗透浓盐水的方法及系统,反渗透浓盐水中投加钙镁沉淀剂,混合除硬;经过滤形成滤膜完成有机物及沉淀物截留;产水调节pH至酸性;浓盐水进入电‑Fenton反应装置,在酸性条件下被氧化,使浓盐水中COD的去除率为97%以上;出水再经PP微孔过滤器精滤,得到精滤液;将精滤液通入双极膜电渗析装置,在外加电场的作用下生成酸和碱。通过合理的预处理对反渗透浓盐水进行提质,能够显著去除COD和钙镁离子,在将大部分浓盐水直接转化成酸碱而不进行蒸发结晶处理,大大减少了蒸发量,显著降低了综合制水成本。
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公开(公告)号:CN115501754A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202210998950.2
申请日:2022-08-19
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种外电场调控提升纳米通道膜脱盐性能的方法及装置,具体包括,利用二维纳米片的层层堆叠,构建具有纳米级特征尺寸通道的薄膜,将薄膜与外电场连接,通过外电场对膜内通道的表面电位进行精确调节,进而实现对离子跨膜传输速度的抑制,同时促进水分子的传输速度,进而同步提升了纳米通道膜的截盐能力与透水能力,将这一方法应用于正渗透脱盐,可以打破传统膜分离脱盐过程中选择性与渗透性之间此升彼降的矛盾关系,有效的提升薄膜的脱盐效率。
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公开(公告)号:CN110975626B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201911253671.8
申请日:2019-12-09
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种光‑芬顿催化自清洁性超亲水性PVDF超滤膜的制备方法。该方法包括一步法制备PVDF超亲水性超滤膜;膜界面的仿生矿化;光‑芬顿催化氧化体系的构筑及自清洁抗污染应用等过程的操作和方法。本发明提供的自清洁型抗污染超滤膜制备工艺简便,原料来源易得,成本低廉。膜表面因兼具超亲水性、光‑芬顿催化氧化特性而自身抗污染性能强,且能通过光‑芬顿催化氧化的过程实现膜被污染后的快速自清洁作用,该技术在涉及蛋白质分离、生活污水二级出水再生等特定的膜分离产品的生产及其相关领域具有重要的应用。
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公开(公告)号:CN113279414A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110714316.7
申请日:2021-06-25
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: E02D17/04
摘要: 本发明公开了一种八边形工作坑支护构件及其安装施工方法,包括由对接构成八边形工作坑护壁支护构件,框型板和直板通过对称分布的H型钢横撑连接;工作坑护壁包括设有钢板加劲肋的内、外两层钢板,工作坑护壁底部设有与相邻层间工作坑护壁相接的层间连接件;通过H型钢横撑连接工作坑护壁,通过层间连接件连接相邻八边形支护构件,实施顶管或定向钻工作坑层层开挖,以及开挖后的八边形支护构件的逆向拆卸回收。该工作坑的支护结构能够从地面分层向下开挖,逆向分层回收支护构件,减少浪费,避免施工中发生难沉、突沉、偏沉等事故风险,具有重复利用、节省空间、降低成本、减少能耗、绿色环保的优点。
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公开(公告)号:CN112320942A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011135083.7
申请日:2020-10-21
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C02F3/28 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种利用改性平板膜实现短程反硝化定向转化N2O的方法,以改性平板膜作载体构建生物膜反应器,包括利用改性平板膜将生物膜反应器分为液相生物反应区和气相N2O分离区,控制生物反应区与气相N2O分离区的有效容积以及改性平板膜的膜面积;微生物附着生长在液抑相制区剂改,通性过平控板制膜进的水表p面H,值平并板抑膜制的N改2O性还材原料酶为的N活2O性还将原N酶O的2‑的还原产物控制为N2O;通过气相N2O分离区的负压将N2O从反应器中实时分离,防止其过度还原为氮气,经过连续运行,N2O转化率达到85%以上,实现N2O的高度富集与回收。本发明解决了短程反硝化过程中N2O产率低、回收困难的问题。
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公开(公告)号:CN111732182A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010631668.1
申请日:2020-07-03
申请人: 西安建筑科技大学 , 陕西省水务集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种利用催化臭氧氧化消除污泥膨胀的方法及装置,该方法所用装置包括生物反应池、二沉池、臭氧发生器和膜曝气组件,臭氧发生器连接膜曝气组件,膜曝气组件内设中空纤维微孔膜并置于污泥池中,污泥池分别连通二沉池和生物反应池,生物反应池二沉池与连通。通过控制臭氧投加量,通过减压阀实现无泡供臭氧的模式;膜曝气组件所使用的膜为疏水性中空纤维微滤膜,表面负载有催化剂。城镇污水厂发生污泥丝状膨胀时,将该处理装置置于污泥池中,每天运行0.3~1h,经过7~21d的时间可消除污泥膨胀问题,为污水厂污泥膨胀的消除提供了一种新的方法,并且该技术处理成本仅为其它臭氧氧化技术的30-60%。
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公开(公告)号:CN108940249A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810697563.9
申请日:2018-06-29
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B01J21/18 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/34
CPC分类号: B01J21/18 , B01J35/004 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2305/10
摘要: 本发明公开了一种复合光催化剂、制备方法及其应用,该复合光催化剂包括中空玻璃微珠、负载在中空玻璃微珠表面的石墨烯和TiO2;该方法首先对中空玻璃微珠预处理,在预处理后的中空玻璃微珠表面负载氧化石墨烯层形成氧化石墨烯/中空玻璃微珠复合物;再将微珠复合物置于TiO2前驱体中,在合适的压力、合适的搅拌速度、100~200℃下反应4~12h,得到复合光催化剂。相对于传统的TiO2负载空心玻璃微珠,本发明的复合催化剂对可见光有良好的响应,其对太阳光的利用率更高,且对污染物的催化效果更好。本发明的复合光催化剂具有易回收、分散性好的特点,且该复合光催化剂为规则的球形,流动性好,因此其在应用过程中极容易在基体中分散均匀。
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公开(公告)号:CN106582316A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611132286.4
申请日:2016-12-09
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: B01D69/12 , B01D61/002 , B01D67/0079 , B01D69/06 , B01D71/16 , B01D2325/48
摘要: 本发明公开了一种醇化GO‑SiO2颗粒改性平板复合正渗透膜制备方法,包括:1)制备GO‑SiO2纳米颗粒;2)GO‑SiO2纳米颗粒的醇化;3)铸膜液制;4)成膜固化,得到得改性平板式复合正渗透膜。本发明将醇化后的GO‑SiO2纳米颗粒添加进正渗透膜铸膜液中,选择乳酸或甲醇为添加剂,在无纺布和聚酯筛网支撑层上制备出醇化GO‑SiO2颗粒改性平板复合正渗透膜。该正渗透膜在水通量和盐分截留特性方面均得到了较好地改善。醇化GO‑SiO2颗粒改性平板复合正渗透膜可广泛地应用在环境、生物、医药、食品、军事等各个领域。
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公开(公告)号:CN106492650A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611131317.4
申请日:2016-12-09
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B01D69/12 , B01D69/08 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D71/34 , B01D71/38 , B01D71/56 , B01D71/42 , B01D71/30 , B01D71/68 , B01D71/48 , B01D71/16 , B01D71/02 , B01D61/14
CPC分类号: B01D69/12 , B01D61/145 , B01D61/147 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D69/08 , B01D71/021 , B01D71/027 , B01D71/16 , B01D71/30 , B01D71/34 , B01D71/38 , B01D71/42 , B01D71/48 , B01D71/56 , B01D71/68 , B01D2325/36
摘要: 本发明公开一种GO-SiO2杂化颗粒复合纤维超/微滤膜的制备方法,包括:1)GO-SiO2杂化颗粒的制备;2)将高分子聚合物、添加剂、GO-SiO2杂化颗粒、增溶剂和有机溶剂以不同比例配制成多种均质铸膜液;3)编织管表面污渍去除;4)将铸膜液均匀涂覆到编织管外壁;5)涂覆后的编织管进入凝胶浴中分相,最终得到改性中空纤维复合超/微滤膜。该方法添加了具有良好分散特性的GO-SiO2杂化颗粒,协同增溶剂有效提高了纳米颗粒在铸膜液中的溶解度,提高了中空纤维复合膜丝的抗拉强度,同时以少量的铸膜液获得较大的膜面积。复合膜具有较强的抗污染和抗菌能力,并且保留着较高的通量和一定的截留率。
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