一种污水处理装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117049677A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311239112.8

    申请日:2023-09-25

    摘要: 本发明公开了一种污水处理装置,涉及污水处理技术领域,该装置包括储水箱和沉淀箱,所述储水箱输出端与水管一端连通,所述水管另一端与动力箱输入端连通,所述水管上连通设有阀门,所述动力箱输出端与第一搅拌管一端连通,所述第一搅拌管另一端与增压管一端进液口连通,所述增压管另一端出液口与第二搅拌管一端连通,所述第二搅拌管上连通设有若干个螺旋管,所述第二搅拌管另一端连通设有尾管,所述尾管上连通设有若干个出水管,所述出水管一端连通设有U形管,所述尾管配合设在沉淀箱上方,所述出水管内部设有便于使污水与化学物质均匀混合的混料机构,通过混料机构便于使第一搅拌管内部污水与化学物质均匀混合。

    一种用聚丙烯酰胺包覆膨胀纳米石墨片固定化漆酶的方法

    公开(公告)号:CN115322985A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211153078.8

    申请日:2022-09-21

    摘要: 本发明公开了一种用聚丙烯酰胺包覆膨胀纳米石墨片固定化漆酶的方法,属于固定化酶技术领域。该固定化漆酶的方法包括以下步骤:(1)以纳米石墨片、强酸和氧化插层剂为原料,于700~1000℃煅烧5~15s制备出膨胀纳米石墨片;(2)将膨胀纳米石墨片充分超声分散;(3)以丙烯酰胺为主要原料,以苯乙烯、二乙烯基苯、偶氮二异丁腈和正庚烷为辅助原料,用悬浮聚合法制备出聚丙烯酰胺包覆的膨胀纳米石墨片;(4)将漆酶固定化在聚丙烯酰胺包覆的膨胀纳米石墨片上。本发明所使用的原材料成本低,方法简单易操作,制备得到的固定化漆酶载酶率可达75~80%、漆酶的活力回收率可达85~95%,重复使用10次之后仍具有很高的酶活力。

    一种一体化净水处理设备及处理工艺

    公开(公告)号:CN118324357A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410630502.6

    申请日:2024-05-21

    IPC分类号: C02F9/00 C02F1/00 C02F1/44

    摘要: 本发明公开了一种一体化净水处理设备及处理工艺,涉及净水处理技术领域,该设备包括壳体、安装板、超滤单元、RO反渗透单元、过滤水收集单元,所述壳体的侧壁上端安装有自来水进水管,所述壳体的侧壁下端安装有生活用水出水管,所述壳体侧壁上安装有直饮水出水管,所述超滤单元设置在壳体的顶部,所述RO反渗透单元设置在靠近直饮水出水管的壳体内部,所述过滤水收集单元设置在壳体的底部,本发明通过超滤单元内的超滤滤芯对自来水进行超滤,通过反渗透膜对超滤后水进行反渗透过滤,将自来水变为直饮水,通过稳流箱对反渗透过滤后的高离子浓度水进行收集,通过第二连接管将第一固定筒内部的过滤水补充到稳流箱的内部,保证生活用水的量。

    一种水处理用膜支结构
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118320625A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410630499.8

    申请日:2024-05-21

    IPC分类号: B01D63/08 C02F1/44

    摘要: 本发明公开了一种水处理用膜支结构,涉及水处理技术领域,该装置包括壳体和过滤机构,所述壳体的两端分别设置有第一端盖和第二端盖,所述第一端盖的中心位置安装有出水管,所述第二端盖的中心位置安装有进水管,所述过滤机构设置在壳体的内部,用于对水进行过滤,本发明通过特殊的环形过滤膜片结构能够对水进行充分过滤,提高水的质量,同时通过将环形过滤膜片卡在第二锁片上,然后在环形过滤膜片的两侧设置第一锁片,能够对环形过滤膜片进行稳定密封连接,且能使相邻的环形过滤膜片之间存在间隙,充分对环形过滤膜片的侧壁进行利用,提高水过滤的效率。

    Co3O4纳米管/g-C3N4纳米片复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115920936A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211153099.X

    申请日:2022-09-21

    摘要: 本发明公开了一种Co3O4纳米管/g‑C3N4纳米片复合材料及其制备方法和应用,属于光热协同催化技术领域。其中,该复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)煅烧氮化碳前驱体制备得到g‑C3N4;(2)通过热剥离法将g‑C3N4剥离为g‑C3N4纳米片;(3)以g‑C3N4纳米片、钴盐和沉淀剂为原料,进行水热反应,洗涤并干燥反应产物;(4)煅烧水热反应产物,冷却得到复合材料。本发明的有益之处在于:1、制备方法简单易操作,原料成本低;2、制备得到的复合材料在光热协同活化H2O2条件下,NO去除率可达90~100%,长时间运行使用后催化性能仍然很稳定,并展现出了不同烟气环境下的良好催化效率与稳定性。