一种可减轻膜污染和浓差极化的正渗透微生物燃料电池

    公开(公告)号:CN117317326A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311330328.5

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种可减轻膜污染和浓差极化的正渗透微生物燃料电池,包括:阳极室、阴极室、连通管、FO膜;所述阳极室和所述阴极室通过所述连通管连通;所述阳极室和所述阴极室上均设置有出水口;所述FO膜设置在所述连通管内;所述阳极室和所述阴极室还均设置有进水口;所述进水口设置在所述连通管上。本发明可以实现正渗透微生物燃料电池表面膜污染和浓差极化的减弱,从而提高反应器内部物质传递效率,提高清洁水提取效率,延长FO膜使用寿命,降低由于FO膜频繁更换或清洗所导致的成本投入,提高微生物燃料电池的整体性能以及经济可行性。

    一种优化反渗透前处理效果的运行方案确定方法

    公开(公告)号:CN116712866A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310500024.2

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种优化反渗透前处理效果的运行方案确定方法,包括以下步骤:根据前处理工艺、运行时间是否为已知的情况,利用标准化差值模型、标准化总出水量模型确定出最佳前处理工艺、最佳反渗透运行时间作为最佳反渗透方案;本发明通过中间阻塞模型确定两个参数Jpss和k,针对反渗透前处理生产更多体积的清洁水的实际目标,提出了一种标准化总出水量模型VN;标准化总出水量模型使前处理效果具有可比性,可以对前处理工艺的运行方案进行优化,为前处理的选择提供了新的视角。

    一种正渗透微生物燃料电池OsMFC的快速换膜装置

    公开(公告)号:CN115441027A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211131970.6

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明提供了一种正渗透微生物燃料电池OsMFC的快速换膜装置,属于微生物燃料电池技术领域。包括电池框架、推膜式快速换膜装置、正渗透膜组件,电池框架包括内部设有阳极板的阳极室、与阳极室相对分布且内部设有阴极板的阴极室,阳极板与阴极板之间通过外电路连接;通过在阳极室和阴极室之间设置推膜式快速换膜装置,当需要更换正渗透膜时,仅将新的正渗透膜组件移动至推膜式快速换膜装置一侧,推动新的正渗透膜将需更换的旧的正渗透膜组件从推膜式快速换膜装置另一侧挤出,整个更换过程中始终存在正渗透膜,使水和质子等物质交换过程始终存在,保证了正渗透微生物燃料电池OsMFC的持续运行,能够同时实现产水、产电。

    油气管道系统风险评估方法

    公开(公告)号:CN109978374B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201910236589.8

    申请日:2019-03-27

    Inventor: 韩璐 段亮 闫晓寒

    Abstract: 本发明公开了油气管道系统风险评估方法,包括:获取第三历史油气管道事故训练集,确定各事故的一级致灾因素、二级致灾因素、应对指标、评估参数及相应的数值,向第一神经网络模型中输入一级致灾因素数值,获得第一初步评估参数数值,向第二神经网络模型中输入应对指标数值,获得第二初步评估参数数值,以二级致灾因素数值、第一初始评估参数数值以及第二初始评估参数数值为神经网络的输入层,以评估参数数值为神经网络的输出层,训练获得第三神经网络模型;根据管道的实际运行情况,利用第三神经网络模型预测评估参数数值,并计算风险值。本发明利用神经网络建立致灾因素、应对指标与评估参数的联系,评估更客观,评估耗时短。

    一种碘氧化铋/碳化硼催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111437854B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010382755.8

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明提供了一种碘氧化铋/碳化硼催化剂及其制备方法和应用,属于催化材料领域。本发明提供的催化剂,包括碘氧化铋与碳化硼的复合结构,控制碘氧化铋与碳化硼的物质的量之比为1:(0.855~85.5),以使二者结合形成较多的半导体异质结,在对可见光进行响应时发生电子跃迁,通过所述异质结的连接,使得光生电子转移至BiOI一侧,空穴对转移至B4C一侧,光生电子和空穴对被分离,降低了二者的复合率,从而增加催化反应体系中活性基团的数量,以提高催化活性以及对内分泌干扰物的降解率。将本发明提供的催化剂和硫酸盐氧化技术结合后,对水中的内分泌干扰物BPS的降解率可达95%,对BPA的降解率可达98%。

    城市水环境质量评估方法
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107622363B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201711065210.9

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种城市水环境质量评估方法,包括:建立水环境定量化计算模型;确定城市内水系的类型,并根据城市内的水系的类型来确定其控制方式,控制方式包括:段尾控制方式,全段控制方式或局部控制方式;将城市的城区划定为城市水环境定量化计算区域;获取城市城区产生的污染源强分布数据,并获取对城市城区产生的污染源强进行收集处理的收集处理数据,以及经收集处理后的污染源强进入接纳水系的地理空间信息;根据城市内的水系的控制方式和所获取的数据对水环境定量化计算模型进行整合导出,以对水环境容量及承载力进行评估。本方法能够对城市水环境质量进行评估,为城市水系统合理的规划,水环境容量及承载力提升提供重要的定量化计算方案。

    城市水环境质量评估方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107622363A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201711065210.9

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种城市水环境质量评估方法,包括:建立水环境定量化计算模型;确定城市内水系的类型,并根据城市内的水系的类型来确定其控制方式,控制方式包括:段尾控制方式,全段控制方式或局部控制方式;将城市的城区划定为城市水环境定量化计算区域;获取城市城区产生的污染源强分布数据,并获取对城市城区产生的污染源强进行收集处理的收集处理数据,以及经收集处理后的污染源强进入接纳水系的地理空间信息;根据城市内的水系的控制方式和所获取的数据对水环境定量化计算模型进行整合导出,以对水环境容量及承载力进行评估。本方法能够对城市水环境质量进行评估,为城市水系统合理的规划,水环境容量及承载力提升提供重要的定量化计算方案。

    一种湿地生态系统健康评价指标体系的筛选及权重确定方法

    公开(公告)号:CN106548015A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610931707.3

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: G16Z99/00

    Abstract: 本发明属于环境生态保护领域,具体涉及一种湿地生态系统健康评价指标体系的筛选及权重确定方法。本发明包括以下步骤:选取湿地常规监测指标作为湿地生态系统健康评价的候选指标,运用因子分析法筛选符合湿地特点的核心评价指标,通过每项核心指标对应的主成分的特征值、方差贡献率、累计方差贡献率以及初始载荷值,计算各核心指标的权重。本发明的方法建立的评价指标体系,针对性好、可操作性强,并且可以在一定程度上避免评价指标数据获取不易的问题;利用计算中间过程值得出的权重,计算方法简便,获得的权重值准确性高,有利于推广应用。

    一种利用鸡粪厌氧发酵产沼气和回收磷的工艺

    公开(公告)号:CN104529115A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410842921.2

    申请日:2014-12-31

    CPC classification number: Y02E50/343 Y02P20/145 Y02W30/20

    Abstract: 一种利用鸡粪厌氧发酵产沼气和回收磷的工艺,属于固体有机废弃物能源与资源化领域。本发明涉及的工序包括厌氧发酵产沼气、固液分离、气水分离、脱硫提纯、磷回收、沼渣高温消化和缓释复合肥料制备。本工艺采用三级逆流技术进行发酵产沼气和富集氮磷,将分离后的发酵料液和沼渣在各级厌氧罐之间反方向流动,降低鸡粪发酵过程产生的高浓度氨氮对厌氧微生物的抑制效应,同时提高沼气产率和厌氧发酵料液中的氮磷浓度。利用磷酸铵镁结晶法回收氮磷,形成的晶体产物添入高温消化后的沼渣中,制备成以磷酸铵镁为主要有效成分的缓释复合肥。本工艺生成产品为清洁能源沼气与高效缓释复合肥,可同时实现鸡粪能源与资源回收目标。

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