对高盐背景下水中碘代副产物的同步测定方法

    公开(公告)号:CN116359400A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310589977.0

    申请日:2023-05-24

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本申请属于环境工程和市政给排水技术领域,尤其涉及一种对高盐背景下水中碘代副产物的同步测定方法。包括步骤:水中包含多种碘代副产物和浓度不低于1000mg/L氯离子;采用包括氧化铋、氢氧化铋中的至少一种沉淀剂对待测水进行氯离子沉淀处理,得到除氯后的水;采用有机萃取剂对除氯后的水萃取有机相后;进行检测同时得到待测水中多种碘代副产物的响应值;根据碘代副产物的标准曲线和待测水中碘代副产物的响应值计算待测水中碘代副产物的浓度。可同时准确计算待测水中碘代副产物的浓度,实现对高盐背景下水中多种碘代副产物的同步检测,消除待测水中高浓度氯离子对碘代副产物检测的影响,且该测定方法对环境友好,经济效益和社会效益高。

    一种主动吸水路基结构
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115012265A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210582044.4

    申请日:2022-05-26

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本申请提供了一种主动吸水路基结构,包括:软土层;吸水耦合介质层,其覆盖在软土层上方;路堤土层,其覆盖在吸水耦合介质层上方;以及塑料排水板,其插设在软土层和吸水耦合介质层之中;塑料排水板内设有吸水结构层,吸水结构层包括第一外部吸水层和设于第一外部吸水层内的多根第一芯吸纤维;多根第一芯吸纤维的一端位于软土层内,多根第一芯吸纤维的另一端位于吸水耦合介质层内。本申请的主动吸水路基结构可在其内部塑料排水板和吸水耦合介质层的配合作用下,将软土层内的水份持续地排出,发挥长期排水作用,提高路基的长期稳定性能。

    基于光频域反射测量技术的能量感知系统及方法

    公开(公告)号:CN113834599A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110981801.0

    申请日:2021-08-25

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明提供基于光频域反射测量技术的水位能量监测系统及方法,涉及水位能量测量技术领域。包括:主体框架、至少四个测量单元、传输终端和供电装置,各个所述测量单元围合安装在所述主体框架上用于测量不同方向上的水位能量数据参数,所述测量单元包括水平周期测量模组、纵向波幅测量模组和纵向流速测量模组;所述传输终端用于传输所述测量单元采集的数据参数;所述供电装置为整体系统供电。本发明提供了一种基于光频域反射测量技术的水位能量监测系统及方法,用于解决现有技术中由于水浪波动的方向具有随机性使得现有的装置不能多方位多地形地准确测量水位能且无法得到连续的综合性数据等问题。

    一种去除水中磷酸氯喹的装置

    公开(公告)号:CN221680854U

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202322912475.5

    申请日:2023-10-30

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本实用新型提供了一种去除水中磷酸氯喹的装置,包括紫外线灯、石英反应器、搅拌器、恒温冷却槽、自动加药器和冷却套管,其中,所述石英反应器具有反应腔体,所述紫外线灯安装在所述石英反应器上并能够照射到所述反应腔体,所述搅拌器包括搅拌驱动部分和与所述搅拌驱动部分连接的搅拌部分,所述搅拌器的搅拌部分设置在所述石英反应器的反应腔体之内,所述自动加药器通过加药管道与所述石英反应器的反应腔体相连通,所述恒温冷却槽与所述冷却套管连接,所述冷却套管安装在所述石英反应器的四周。本实用新型的有益效果是:实现了高效降解磷酸氯喹的效果,同时具备杀菌消毒功能。

    一种基于颗粒内部孔隙的3D打印颗粒落水试验系统

    公开(公告)号:CN219512056U

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202320222976.8

    申请日:2023-01-17

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G01N15/08 G01N15/00

    摘要: 本实用新型涉及岩土工程渗流试验技术领域,尤其涉及一种基于颗粒内部孔隙的3D打印颗粒落水试验系统,包括3D打印模块、试验箱体模块和监测模块;试验箱体模块包括水箱单元和照明单元;水箱单元包括用于存储水的水箱以及用于夹取所述试样颗粒的夹取装置;监测模块包括CCD相机和分析单元。本实用新型利用基于颗粒内部孔隙的3D打印颗粒落水试验系统可以实现复杂内部孔隙颗粒的实体化以及落水过程复现,有助于对钙质砂颗粒的拖曳力与运动相关机理的研究,克服了实际工程研究中无法捕捉复杂颗粒内部孔隙结构的缺陷;同时通过所述监测模块,可观测不同形状、不同角度、不同高度释放的试样颗粒的落水空腔以及落水全过程的速度监测。