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公开(公告)号:CN119845890A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411793971.6
申请日:2024-12-06
Applicant: 北京工业大学 , 中国建筑设计研究院有限公司
Abstract: 一种利用自组织映射神经网络评价光催化膜滤出水水质的方法,属于水处理技术领域。该方法通过整合UV254、溶解有机碳(DOC)、三维荧光光谱等多种水质参数,利用SOM对数据进行降维和聚类,从而更全面、准确地评价多种光催化膜过滤工艺滤出水水质,为不同工艺条件下光催化膜出水水质的比较与优化提供了一种有效的手段。
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公开(公告)号:CN118800365A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410667154.X
申请日:2024-05-27
Applicant: 北京工业大学 , 中拟环境技术(山东)有限公司
Abstract: 一种用于含藻水源水次氯酸钠适度预氧化的评价方法与系统,涉及预氧化除藻水处理技术领域。对反应样品的荧光光谱数据进行平行因子分析,在特定激发波长和发射波长处出现特征荧光峰,用于指示蓝藻胞内有机物释放程度,建立不同水质条件下次氯酸钠适度预氧化的评价方法。系统包括依次串联的原水泵、管式静态混合器、絮凝池和沉淀池,次氯酸钠投加计量泵、有机物在线分析仪、在线藻类分析仪、在线荧光检测仪和工控机。通过收集数据和工控机的基于机器学习的适度预氧化调控系统实时监测原水的关键水质指标,以及实时监测次氯酸钠预氧化的特征荧光峰变化,实现了次氯酸钠投加量精确预测和投加。
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公开(公告)号:CN115575368B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211242678.1
申请日:2022-10-11
Applicant: 北京工业大学 , 潍坊市市政公用事业服务中心
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种判断颗粒活性炭对有机污染组分吸附亲和性的方法,包括:颗粒活性炭用超纯水洗净并煮沸多次,烘干至恒重,再置于恒温振荡箱吸附水中有机污染物达到吸附平衡,测定吸附后有机污染物的三维荧光光谱;利用数据分析软件选择特定分析工具包对荧光光谱数据进行平行因子分析,确定有机污染物组分类型及荧光强度,并计算吸附前后有机物各组分之间的荧光强度比率;最后判断颗粒活性炭对有机污染物中不同组分吸附亲和性。本发明弥补了DOC和UV254不能精确表征有机污染物的问题,通过荧光强度比率来判断颗粒活性炭对有机污染物不同组分吸附亲和性,针对原水水质条件,选择相匹配吸附特性的颗粒活性炭,达到快速高效利用活性炭吸附技术的目的。
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公开(公告)号:CN111185152B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202010038894.9
申请日:2020-01-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J23/18 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01J20/20 , B01J20/06 , B01J20/30 , C02F1/30 , C02F1/72
Abstract: 一种多功能耦合的PAC/Bi2O3/TiO2复合材料制备方法,属水处理领域。将钛酸四丁酯和冰醋酸缓慢加入无水乙醇中得A液,五水硝酸铋充分溶于去离子水中得B液,B液逐滴加入A液后形成溶胶;溶胶中加入粉末活性炭浸渍5~8h;浸渍后的溶胶移入水热反应釜,水热反应12~18h后取出倒入蒸发舟,在烘箱干燥后研磨成粉末;粉末置于管式炉中,在空气氛围下300℃热处理2h,在氮气或氩气氛围下500℃~750℃热处理3h。本发明公开方法所制备的复合材料,能够有效减少PAC质量损耗,在可见光催化氧化持续降解污染物的同时,实现PAC动态的非饱和吸附与原位再生,同步完成污染物吸附、可见光催化氧化和原位再生的耦合作用。
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公开(公告)号:CN103496832A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310479382.6
申请日:2013-10-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F11/00
Abstract: 一种利用超声波提高净水厂污泥回流工艺沉后水质的方法属于饮用水处理领域,特别适用于以湖泊和水库为水源的城镇净水厂强化混凝处理。装置包括依次串联的混合池、絮凝池、沉淀池、储泥池、超声波处理设备和污泥再浓缩装置;储泥池中10%~15%的污泥作为回流污泥进入超声波处理设备中,经超声频率25~160KHz,声能密度23.3~30.0W/L,作用15min~30min后再由污泥再浓缩装置浓缩,再浓缩系数为0.6~0.8;将含固率为0.095w/w%~0.20w/w%超声再浓缩污泥回流至絮凝池来强化混凝效果、提高沉后水质。本方法可以有效地将超声波破解溶出的有机物和致病微生物排出回流系统,对于提高沉后水质、降低后续工艺处理负荷,保障供水安全具有重大意义。
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公开(公告)号:CN102515322B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201110387085.X
申请日:2011-11-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F1/52
Abstract: 一种强化低温低浊度水处理的复合混凝剂制备方法属水处理领域。本发明步骤:(1)称取原料;(2)将硅酸钠溶液加入无机酸中,使pH值为1.0~4.0,搅拌,静止熟化1~2小时,生成聚硅酸溶液;(3)配制铝盐溶液将Al/Si摩尔比控制在5~15范围内,然后与聚硅酸溶液进行复配,在温度60~70℃下,滴加氢氧化钠或碳酸氢钠溶液,配制聚硅铝溶液;(4)配制钾和钙的混合溶液,其中Ca/Mn摩尔比为5~10;(5)聚硅铝溶液与高锰酸钾和氯化钙的混合溶液按Al/Mn摩尔比10~20混合,搅拌,调节pH值至1.0~3.0,静止熟化24~48小时,该复合混凝剂得以制备。本发明降低污染物对后续工艺的负荷,保障供水安全、降低制水成本的目的。
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公开(公告)号:CN119874076A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411778683.3
申请日:2024-12-05
Applicant: 北京工业大学 , 中拟环境技术(山东)有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F1/00 , G01D21/02 , G05B19/418 , G06N3/048 , G06N3/08 , C02F1/52 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 一种水厂预氧化强化混凝的投药系统及智能调控方法,涉及预氧化强化混凝水处理技术领域。系统包括依次串联的原水泵、混合池、管式静态混合器、絮凝池、沉淀池、工控机及多种在线检测仪器,以监测原水的流量、电导率、pH值、温度、浊度、紫外吸光度及有机物浓度。通过收集数据和工控机的基于机器学习的预氧化强化混凝调控系统实时监测关键水质指标,实现氧化剂(高锰酸钾、高锰酸盐复合药剂、高铁酸钾)和混凝剂投加量的智能精确预测;通过实时反馈沉淀池出水浊度、出水紫外吸光度和出水有机物浓度,运用调控算法动态调节氧化剂和混凝剂的投加量,保障出水水质,节省药耗。
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公开(公告)号:CN118724150A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410664389.3
申请日:2024-05-27
Applicant: 北京工业大学 , 中拟环境技术(山东)有限公司
IPC: C02F1/30 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F7/00 , B01D65/02 , B01J35/39 , B01J21/06 , B01J23/18 , B01J23/745 , C02F101/30
Abstract: 一种悬浮型光催化氧化‑超滤耦合反应装置及其应用方法,属于水处理领域。包括反应器,用于光催化氧化反应;原水系统,用于向反应器输入待处理水;清水系统,用于输出反应器处理后的清水;曝气系统,用于向反应器内曝入空气。原水系统与反应器由原水管路连接,清水系统与反应器由清水管路连接,曝气系统与反应器由曝气管路连接。本发明将悬浮型光催化氧化技术与超滤技术耦合应用,提高了有机污染物去除效能,降低了光催化剂泄露风险。本装置通过外腔独特的斜板沉淀结构设计与运行方式,可显著提高催化剂的分离效率,减轻催化剂在膜表面的沉积,极大程度延缓膜污染,实现耦合反应装置的稳定运行。
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公开(公告)号:CN116046631B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310022372.3
申请日:2023-01-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种高效评选粉末活性炭吸附有机物性能指标的方法,属于水处理技术领域。将粉末活性炭进行预处理后,测定其孔隙结构参数和表面化学官能团性质以及对应的吸附容量,采用R软件计算PAC各理化特性与有机物吸附容量的相关系数值,通过综合分析确定PAC吸附有机物性能的关键指标。选取合适的方法定向修饰PAC理化特性,强化有机物吸附性能,进一步验证评选PAC吸附有机物性能关键指标的准确性。本发明拓宽了PAC应用范围,为PAC定向改性提供理论依据。
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公开(公告)号:CN116242793B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310005419.5
申请日:2023-01-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N21/33 , G01N21/64 , G01N33/18 , B01J27/125 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 一种比较不同天然有机物对抗生素光催化去除抑制程度大小的方法,属于水处理技术领域。将光催化材料投入到抗生素及天然有机物(NOM)复合溶液中,首先进行暗吸附达到吸附平衡,后续进行光催化氧化反应达到光催化氧化平衡,在吸附平衡和光催化氧化平衡后分别测量抗生素的浓度,计算光催化氧化速率常数k值;最后将k值与天然有机物(NOM)三项指标分别拟合,得到抗生素光催化氧化速率常数k值与天然有机物(NOM)特征紫外吸光度(SUVA)、荧光指数(FI)和E2/E3值之间的关系,进而判断出不同天然有机物对抗生素光催化氧化抑制程度的强弱,达到比较不同天然有机物对抗生素光催化去除抑制程度大小的目的。
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