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公开(公告)号:CN113428929B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202110718098.4
申请日:2021-06-28
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/28
Abstract: 本发明提供一种高盐废水的转筒型双向流净化方法,包括以下步骤:高盐废水通过管路系统进入进水布水管,通过进水布水孔进入填充有用于吸附去除高盐废水的水凝胶填料的净化系统;充满第一独立净化区后;电机带动净化系统旋转60°;控制系统再次通过管路系统对下一个独立净化区进行高盐废水充水;重复旋转净化系统三次后,排出第一独立净化区内的高盐废水,并通过管路系统的清洗水进水管对第一独立净化区进行清洗;重复上述步骤以完成对高盐废水中的盐和重金属离子的不间断去除。本发明提供的方法中6个净化单元顺次工作,使得整个装置实现连续、同步的截污和清洗功能,降低了处理复杂性、操作成本和人力投入,具有工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN113559903A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110701911.7
申请日:2021-06-24
Applicant: 同济大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及三明治形Co3O4@Mxenes复合材料及其制备方法和采用其活化过氧乙酸去除水中2,4‑二氯苯酚的应用方法,将Ti3AlC2浸入HF中密封在聚四氟乙烯杯中,加热得到Ti3C2TX,然后再与Co(NO3)2·6H2O混合反应后得到三明治形Co3O4@Mxenes复合材料。采用本发明提供的三明治形Co3O4@Mxenes复合材料活化过氧乙酸产生有机自由基氧化降解水体中2,4‑二氯苯酚,相比于其他活化方法=,Co3O4@Mxenes复合材料以独特的三明治结构可高效活化过氧乙酸,金属钴离子的浸出率很低,解决了由于金属离子的浸出造成环境的二次污染问题,是一种环境友好型催化剂。
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公开(公告)号:CN113443681A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110718086.1
申请日:2021-06-28
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/28
Abstract: 本发明提供一种耦合蓄流净化与扩流冲洗的高盐废水处理方法,包括以下步骤:高盐废水通过废水处理区表面逐渐渗入至水凝胶装载系统内,高盐废水充满第一单独处理区后,控制系统记录充满所需要的时间T;当充满高盐废水后,开启出水管;第一单独处理区旋转60°进入第二单独处理区所在位置,其余单独处理区顺次进行旋转;重复旋转三次后,开启蓄流异向进出水系统,输入清洗水对第一单独处理区进行清洗;清洗水出水在重力的作用下滴落通过废水处理区表面流入的清洗水储水区内,完成对所述第一单独处理区的清洗;重复上述以完成对高盐废水中的污染物的不间断去除。本发明的方法利用特殊结构实现各单独处理区元独立、互不影响地运行,可控性强,降低了处理复杂性。
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公开(公告)号:CN113443677A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110717797.7
申请日:2021-06-28
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/28
Abstract: 本发明提供一种用于高盐废水的转筒型双向流净化系统,系统包括净化系统和嵌套于净化系统中的管路系统;净化系统包括6个分隔板、空心圆柱结构的净化区、位于净化区轴心的圆柱状布水仓、与6个分隔板连接的旋转轴、带动旋转轴旋转的电机、与所电机固定连接并用于支撑系统的固定支架和存水槽;6个分隔板均匀分布于净化系统的净化区内,将净化区轴向均匀分隔为6个扇形独立净化区;6个独立净化区内部均填充具有净水效果的水凝胶材料。本发明提供的系统利用电机带动旋转轴,进而带动净化系统内的各个独立净化区定时转动的方式实现各个独立净化区的序批式工作,同时可达到翻动填料的作用,便于填料的清洁,并且能够实现高盐废水的不间断处理。
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公开(公告)号:CN110836878B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201911057331.8
申请日:2019-11-01
Applicant: 同济大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及三维荧光数据分析处理技术领域,具体涉及一种卷积插值耦合高斯混合模型快速三维荧光寻峰方法,包括如下步骤:导出三维荧光光谱原始数据,并进行瑞利散射、拉曼散射处理;对所述荧光光谱数据进行二维三次卷积插值,提高数据分辨率;利用主成分分析的统计方法,对卷积处理后的数据进行分析,判断成分数量;对处理后的光谱数据进行标准化或数据格式转换;采用高斯混合模型对光谱数据拟合并进行寻峰并输出可视化结果,本发明在提高分析精确度的同时减少时间成本,且通过对原始三维荧光光谱插值的手段,减少测量时的波段数,大大节约测量时间,非常适用于实时三维荧光分析。
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公开(公告)号:CN113003668A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110140185.6
申请日:2021-02-02
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种三维电化学反应器原位产生单线态氧对尿液灭活同步去除药物及个人护理品(PPCPs)的方法,具体为首先将106CFU mL‑1大肠杆菌细菌和10mg/L PPCPs的尿液水样加入反应器中,然后向三维反应器中加入电解质硫酸钠,在室温及外加直流电场条件下对尿液水样进行电化学处理,每1L尿液水样对应加入50mmol硫酸钠;反应器的第三电极为氮和磷共参杂的活性炭颗粒,阴极为改性石墨毡电极,阴极为石墨毡电极,反应器中阴极和阳极的间距为3cm。本发明方法简单,通过在待处理尿液水样中加入硫酸钠形成三维电化学反应器原位产生单线态氧可以对尿液中的细菌进行充分灭活及对PPCPs进行同步高效氧化降解。
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公开(公告)号:CN112450783A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011200873.9
申请日:2020-11-02
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种传送带式源分离坐便器,包括支撑框架、坐便器、传送带组件、储灰箱、粪箱以及储尿桶以及脚踏机构;其中坐便器中设置隔板将其分割成尿便池以及粪便池;所述传送带组件包括传送带以及辊轮,辊轮用于驱动传送带转动,储灰箱和粪箱分别位于传送带的两端,其中储灰箱位于传送带的上方,其底部设置有排灰口,排灰口与传送带之间距离1~3cm,在传送带靠近粪箱的端部还设置一个封堵门,封堵门位于坐便器下方,封堵门可转动从而实现开闭与闭合,其在闭合时用于阻隔马桶与粪箱之间的气体流动。便器在使用状态时,封堵门阻绝了粪箱与使用者的接触,抑制了臭气的上逸,同时木屑、草木灰等灰料进一步吸附了粪便的臭味,无蚊蝇滋生,干净卫生。
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公开(公告)号:CN111943347A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010683325.X
申请日:2020-07-16
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种铜离子活化过氧乙酸去除废水中卡马西平的方法,属于污水处理技术领域。该方法包括如下步骤:向含有卡马西平的废水中加入过氧乙酸和硫酸铜,采用酸碱调节剂调节废水初始pH为6.0,在搅拌条件下于25℃反应3h,其中,过氧乙酸的投加量与卡马西平初始浓度之比为80mg/L:1mg/L,硫酸铜和过氧乙酸的投加量之比为80mg/L:0.1mM。本发明方法操作简单,反应条件温和,成本低,在近中性pH和较低氧化剂使用量下即可高效降解卡马西平。
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公开(公告)号:CN111170585A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010107553.2
申请日:2020-02-21
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/14 , C02F11/02 , C02F11/04 , C05F15/00 , C05F17/50 , C05F17/90 , A23N17/00 , C10L5/42 , C02F103/20
Abstract: 本发明涉及一种畜禽粪污资源化处理工程发酵系统及发酵方法。在混料池中将发酵原料搅拌,无机杂质在搅拌过程中沉入到集砂斗,进料完毕后通过排砂装置将砂排到砂收集池。混合均匀的料液通过输送到传送带式滤筛中筛分,将易在发酵池中形成浮渣的杂质筛分卸载到固定滤网中,进一步通过刮板刮至固体资源化系统进行好氧资源化发酵。经传送带式滤筛筛分的料液和固定滤网滤出的污水进入进料池,然后通过进料泵进入液体资源化系统,进一步实现液体的资源化反应。本发明解决了畜禽粪污中的杂质造成的设备、管道磨损和堵塞,以及进入发酵池后底部排渣困难、顶部易形成浮渣的问题,提高了畜禽粪污资源化处理工程的运行管理水平和资源化利用效。
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公开(公告)号:CN110836878A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911057331.8
申请日:2019-11-01
Applicant: 同济大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及三维荧光数据分析处理技术领域,具体涉及一种卷积插值耦合高斯混合模型快速三维荧光寻峰方法,包括如下步骤:导出三维荧光光谱原始数据,并进行瑞利散射、拉曼散射处理;对所述荧光光谱数据进行二维三次卷积插值,提高数据分辨率;利用主成分分析的统计方法,对卷积处理后的数据进行分析,判断成分数量;对处理后的光谱数据进行标准化或数据格式转换;采用高斯混合模型对光谱数据拟合并进行寻峰并输出可视化结果,本发明在提高分析精确度的同时减少时间成本,且通过对原始三维荧光光谱插值的手段,减少测量时的波段数,大大节约测量时间,非常适用于实时三维荧光分析。
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