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公开(公告)号:CN106045007A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610663708.4
申请日:2016-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/78 , C02F1/72 , C02F101/36
CPC classification number: C02F1/78 , C02F1/725 , C02F2101/36 , C02F2303/18 , C02F2305/023
Abstract: 利用过硫酸盐催化臭氧氧化难降解碘化有机物控制碘代消毒副产物的水处理方法,它涉及一种催化臭氧的水处理方法,要解决广泛出现在各种水体中的难降解碘化有机物去除效果不好,导致氯和氯胺消毒过程中碘代副产物含量较高的问题。控制碘代消毒副产物的水处理方法:向臭氧接触反应器中通入臭氧,在搅拌的条件下投加过硫酸盐催化剂,搅拌反应处理得到处理后的水体。本发明采用绿色催化剂过硫酸盐,不会对环境造成二次污染。利用过硫酸盐催化臭氧产生自由基,大大提高有机碘去除率,将之转化为无机碘离子,对碘代副产物的抑制效果明显,其中碘代三卤甲烷生成可降低60%~80%,总有机碘生成可降低40%~70%。
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公开(公告)号:CN104437134B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410815728.X
申请日:2014-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种后处理改性制备高选择性正渗透聚酰胺复合膜的方法,涉及一种正渗透复合膜的制备方法。本发明是要解决目前常规界面聚合工艺制备的聚酰胺复合膜在正渗透工艺中溶质返混通量较高,使水通量降低、污染物去除率下降,从而降低正渗透工艺的效率,增加操作成本的技术问题。本发明方法:一、制备支撑层;二、制备活性层;三、活性层的表面改性。本发明的优点:本发明制备的高选择性正渗透聚酰胺复合膜在保持高水通量优点的同时,溶质返混通量降低,有效提高了正渗透膜对水中离子(特别是阳离子)的选择性,对于正渗透技术在海水淡化等方面的应用有十分重要的意义,可实现大规模工业化生产,具有工艺简单、操作方便等优点,具有良好的市场推广前景。
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公开(公告)号:CN104548967A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410815730.7
申请日:2014-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高选择性正渗透聚酰胺复合膜的原位制备方法,涉及一种正渗透复合膜的原位制备方法。本发明是要解决常规界面聚合工艺制备的聚酰胺复合膜在正渗透工艺中溶质返混通量较高,会造成汲取剂的流失、使水通量降低、污染物去除率下降,从而降低正渗透工艺的效率,增加操作成本的技术问题。本发明方法:一、制备支撑层;二、制备活性层。本发明的优点:本发明制备的高选择性正渗透聚酰胺复合膜在保持高水通量优点的同时,溶质返混通量降低,有效提高了正渗透膜对水中离子(特别是阳离子)的选择性,对于正渗透技术在海水淡化等方面的应用有十分重要的现实意义,即可实现大规模工业化生产,具有工艺简单、操作方便等优点,具有良好的市场推广前景。
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公开(公告)号:CN104478130A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410739333.6
申请日:2014-12-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种盐酸羟胺协同过一硫酸盐降解饮用水中双酚A的方法,其步骤如下:一、向含微量双酚A的水体中投加过一硫酸盐;二、向水体中投加酸性物质,将水体pH调至3~4;三、投加盐酸羟胺,在室温条件下反应0.5~10min;四、投加氢氧化钠调至中性,得到净化后水。本方法能耗低,降解迅速,降解效果好;整个反应所需要的设备简单,操作易行,管理维护比较方便;本发明在常温常压下进行,反应速度快,无外加能源,成本低,对去除水中双酚A具有良好的效果,在水污染治理领域有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN102276095B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110197065.6
申请日:2011-07-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 梯度臭氧催化氧化降解水中有机污染物的方法,涉及降解水中有机污染物的梯度臭氧催化氧化组合方法。解决现有高级氧化技术单独使用均存在不足,不能高效去除水中有机污染物,使用时受水体pH值和温度影响大,且会产生毒性更强副产物的问题。本发明方法通过将O3单独处理、O3强化催化氧化工艺和O3/UV工艺中两种或者三种顺次组合对水体进行处理实现。本发明通过三种处理方式的合理优化、梯度组合,适用于宽pH值和宽温度范围,控制中间毒性污染物生成并降低毒性,高效彻底地降解水中污染物,控制出水中氧化性物种含量。在低温下保持高效的氧化处理效果,能够大大控制溴酸盐、亚硝基二甲胺、氯酸盐、高氯酸盐、碘酸盐、高碘酸盐的生成。
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公开(公告)号:CN102145932B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110130926.9
申请日:2011-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/78
Abstract: 一种利用过硫酸盐催化臭氧的水处理方法,涉及利用臭氧进行水处理的方法。解决了现有过氧化氢催化臭氧水处理方法存在过氧化氢自身不易电离、诱发臭氧分解能力弱、过氧化氢残留及运输贮存不方便的问题。本发明水处理方法为:向装有待处理水的臭氧接触反应器中通入臭氧,同时投加过硫酸盐,即可,水处理过程中保持搅拌状态,所述待处理水为污水、污水厂二级出水、水源水和过滤后水。本发明利用过硫酸盐催化臭氧产生的具有强氧化性的羟基自由基和硫酸根自由基氧化除污染,具有催化能力强、氧化降解效率高、pH适用范围宽、催化剂残留量少、运行操作方便等优点,能够在大规模生产中应用。且过硫酸盐自身易于电离,诱发臭氧分解能力强,贮存运输方便。
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公开(公告)号:CN111709522B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202010436453.4
申请日:2020-05-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于服务器‑嵌入式协同的深度学习目标检测系统。服务器端包括知识库、训练模型、测试结果统计分析和计算资源监控模块,知识库包括数据管理模块,训练模型包括深度学习网络训练模块和模型压缩模块,测试结果统计分析包括模型测试模块,计算资源监控模块用于对系统的CPU、GPU资源进行实时监控,便于用户根据实际情况合理利用计算资源;嵌入端包括主控制器ARM和协处理器FPGA,主控制器ARM负责外部图像输入、图像预处理、NMS算法、叠加检测信息和图像输出任务;协处理器FPGA负责深度网络推理中的卷积层、捷径层和上采样层加速。本发明解决现深度学习网络模型由服务器端的训练到嵌入式端的快速部署问题。
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公开(公告)号:CN104437134A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410815728.X
申请日:2014-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种后处理改性制备高选择性正渗透聚酰胺复合膜的方法,涉及一种正渗透复合膜的制备方法。本发明是要解决目前常规界面聚合工艺制备的聚酰胺复合膜在正渗透工艺中溶质返混通量较高,使水通量降低、污染物去除率下降,从而降低正渗透工艺的效率,增加操作成本的技术问题。本发明方法:一、制备支撑层;二、制备活性层;三、活性层的表面改性。本发明的优点:本发明制备的高选择性正渗透聚酰胺复合膜在保持高水通量优点的同时,溶质返混通量降低,有效提高了正渗透膜对水中离子(特别是阳离子)的选择性,对于正渗透技术在海水淡化等方面的应用有十分重要的意义,可实现大规模工业化生产,具有工艺简单、操作方便等优点,具有良好的市场推广前景。
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公开(公告)号:CN102921307A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210453553.3
申请日:2012-11-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 高性能正渗透膜的制备方法,它涉及膜改性的方法。它为了解决现有海水淡化正渗透膜盐返混通量高的问题。方法:一、将成膜聚合物、添加剂和溶剂混合,制成铸膜液,再通过相转化法成膜;二、将膜放入热水浴中浸泡,再放入有机溶液中浸泡,用去离子水洗涤,放入丙三醇水溶液中浸泡,取出后晾干并储存于干燥箱中即完成。本发明的高性能正渗透膜的制备方法,采用常见的化学试剂制备高分子正渗透膜材料,使其在保持水通量不降低(甚至水通量升高)的条件下,盐返混通量降低,有效地提高了正渗透技术对水中离子(或分子)的选择性,对于正渗透技术实际应用具有十分重要的现实意义。同时,本发明有工艺简单、操作方便、试剂价格低廉、重复利用率高等优点。
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公开(公告)号:CN102276095A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110197065.6
申请日:2011-07-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 梯度臭氧催化氧化降解水中有机污染物的方法,涉及降解水中有机污染物的梯度臭氧催化氧化组合方法。解决现有高级氧化技术单独使用均存在不足,不能高效去除水中有机污染物,使用时受水体pH值和温度影响大,且会产生毒性更强副产物的问题。本发明方法通过将O3单独处理、O3强化催化氧化工艺和O3/UV工艺中两种或者三种顺次组合对水体进行处理实现。本发明通过三种处理方式的合理优化、梯度组合,适用于宽pH值和宽温度范围,控制中间毒性污染物生成并降低毒性,高效彻底地降解水中污染物,控制出水中氧化性物种含量。在低温下保持高效的氧化处理效果,能够大大控制溴酸盐、亚硝基二甲胺、氯酸盐、高氯酸盐、碘酸盐、高碘酸盐的生成。
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