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公开(公告)号:CN115791589A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211631791.9
申请日:2022-12-19
Applicant: 江南大学 , 南京凯奥思数据技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种动载荷滑动轴承的抽吸空蚀预报方法,包括以下步骤:步骤1,采用位移传感器测量滑动轴承内转子的轴心轨迹X(t)和Y(t)信号;步骤2,对轴心轨迹信号进行预处理,获取t时刻的油膜厚度h和动载摄动系数K2;步骤3,建立滑动轴承的边界条件,并且根据油膜厚度h、动载摄动系数K2和滑动轴承的边界条件获取t时刻的油膜压力场其中,是滑动轴承油膜的周向角度坐标,z是滑动轴承油膜的轴向坐标。本发明的有益效果是:为监控滑动轴承中的抽吸空蚀区域和空蚀破坏强度提供了实时有效的在线检测手段。通过实时对滑动轴承内转子的轴心轨迹的测量,获得当前的动载荷滑动轴承的抽吸空蚀程度。
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公开(公告)号:CN113155991B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110234589.1
申请日:2021-03-03
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种全自动在线萃取超高效液相色谱串联质谱联用快速测定水中磺胺类抗生素的方法,属于分析检测技术领域。本发明通过特定全自动在线固相萃取条件配合特定超高效液相色谱串联质谱联用条件,实现了样品富集、净化、分离和测定全自动化分析水中15种磺胺类抗生素。本发明方法方便、高效、快速,样品仅需过滤后由仪器自动完成所有分析步骤,实现了全自动化操作,全部测定时间仅需17min,检出限达到ng/L级,通过甲醇/纯水净化在线固相小柱的方式,克服了复杂基质样品分析中常见的基质效应问题,满足了水中磺胺类抗生素的超痕量检测要求。
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公开(公告)号:CN112679621B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202011470135.6
申请日:2020-12-14
Applicant: 江南大学
IPC: C08B15/02 , C02F1/64 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种基于造纸脱墨污泥制备的纤维素纳米晶及在地下水铁锰去除中的应用,属于环境工程技术领域。本发明通过药剂调理‑干化破碎‑化学氧化‑超声筛分技术将造纸脱墨污泥制备为纤维素纳米晶,并在弱酸性条件下将其负载于沸石上使其具备净化地下水与铁锰截留效果。运用此方法,可以显著降低地下水中铁锰的含量,保证地下水水质稳定。同时,将造纸脱墨污泥进行高附加值产物制备,拓宽了其应用范围,具有较高的可行性。
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公开(公告)号:CN112516970B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202011470852.9
申请日:2020-12-14
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素纳米晶负载壳聚糖吸附剂及在回收污水稀土元素中的应用,属于环境工程技术领域。本发明通过药剂调理‑干化破碎‑化学氧化‑微波筛分技术将造纸脱墨污泥制备为纤维素纳米晶,并在弱酸性条件下将其负载于壳聚糖上使其具备回收污水中稀土元素的效果。运用此方法,可以显著降低稀土元素存在对污泥生物活性的影响,保证污水处理达标排放;获得的稀土元素经富集后可以回收进行资源化利用。同时,将造纸脱墨污泥进行高附加值产物制备,拓宽了其应用范围,具有较高的可行性。
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公开(公告)号:CN113155991A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110234589.1
申请日:2021-03-03
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种全自动在线萃取超高效液相色谱串联质谱联用快速测定水中磺胺类抗生素的方法,属于分析检测技术领域。本发明通过特定全自动在线固相萃取条件配合特定超高效液相色谱串联质谱联用条件,实现了样品富集、净化、分离和测定全自动化分析水中15种磺胺类抗生素。本发明方法方便、高效、快速,样品仅需过滤后由仪器自动完成所有分析步骤,实现了全自动化操作,全部测定时间仅需17min,检出限达到ng/L级,通过甲醇/纯水净化在线固相小柱的方式,克服了复杂基质样品分析中常见的基质效应问题,满足了水中磺胺类抗生素的超痕量检测要求。
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公开(公告)号:CN112678947A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910986539.1
申请日:2019-10-17
Applicant: 江南大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种确定厌氧颗粒污泥最适保存温度的方法,属于环境工程技术领域。本发明方法利用流式细胞术测定不同温度保存的厌氧颗粒污泥的细胞活性状态,将其中细胞活性状态最接近厌氧颗粒污泥中试运行时的细胞活性状态的保存温度确定为最适保存温度,测试数据经活性恢复后细胞活性状态和性能效果验证可靠。本发明方法可以省略厌氧颗粒污泥活性恢复的步骤,有效帮助准备采用厌氧颗粒污泥技术的高浓度有机废水处理工艺缩短高效生产甲烷时间,且产甲烷浓度和甲烷产量均分别超过34%和70ml;既可维持厌氧颗粒污泥工艺长期稳定运行,又能够保持较好的活性,具有很高的可行性。
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公开(公告)号:CN112516970A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011470852.9
申请日:2020-12-14
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素纳米晶负载壳聚糖吸附剂及在回收污水稀土元素中的应用,属于环境工程技术领域。本发明通过药剂调理‑干化破碎‑化学氧化‑微波筛分技术将造纸脱墨污泥制备为纤维素纳米晶,并在弱酸性条件下将其负载于壳聚糖上使其具备回收污水中稀土元素的效果。运用此方法,可以显著降低稀土元素存在对污泥生物活性的影响,保证污水处理达标排放;获得的稀土元素经富集后可以回收进行资源化利用。同时,将造纸脱墨污泥进行高附加值产物制备,拓宽了其应用范围,具有较高的可行性。
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公开(公告)号:CN110835157B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810925421.3
申请日:2018-08-15
Applicant: 江南大学
IPC: C02F3/12
Abstract: 本发明公开了一种确定好氧颗粒污泥最适保存温度的方法,属于环境工程技术领域。本发明是基于流式细胞术对不同温度条件下保存的好氧颗粒污泥的细胞活性状态进行表征,通过与中试好氧颗粒污泥差距比较来确定好氧颗粒污泥最适保存温度,并结合好氧颗粒污泥活性恢复效果和污泥微生物活性恢复后细胞活性状态验证了其表征方法数据结论的可靠性。本发明基于流式细胞术确认最适保存温度,操作简便、数据快速易得且准确可靠,并且可省略好氧颗粒污泥活性恢复过程,能够实现节省时间和节能降耗的效果。
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公开(公告)号:CN111006991A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201811277233.0
申请日:2018-10-30
Applicant: 江南大学
IPC: G01N15/14
Abstract: 本发明公开了一种确定污水处理好氧反硝化菌最适保存温度的方法,属于环境工程技术领域。本发明方法利用流式细胞术测定不同温度保存的好氧反硝化菌的细胞活性状态,将其中细胞活性状态最接近好氧反硝化菌中试运行时的细胞活性状态的保存温度确定为最适保存温度,测试数据经活性恢复后细胞活性状态和性能效果验证可靠。本发明方法可以省略好氧反硝化菌活性恢复的步骤,有效帮助准备采用好氧反硝化技术进行硝态氮和总氮高效去除的污水处理厂实现节能降耗,降低运行成本,其中硝态氮和总氮的去除率分别可达90%和88%以上,同时可以有效缩短好氧反硝化菌工程化应用的启动时间,维持好氧反硝化工艺长期稳定运行,具有很高的工业可行性。
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公开(公告)号:CN110902843A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201811088026.0
申请日:2018-09-18
Applicant: 江南大学
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种确定污水处理厌氧氨氧化生物膜最适保存温度的方法,属于环境工程技术领域。本发明方法通过流式细胞术对厌氧氨氧化生物膜中活细胞,凋亡早期细胞,凋亡晚期细胞和死细胞比例进行表征,数小时内即可测得最适保存温度,并与厌氧氨氧化生物膜活性恢复过程的特征指标进行关联性分析,验证了数据的可靠性。运用此方法,可以省略悬浮填料生物膜活性恢复的步骤,氨氮和总氮去除率分别超过90%和85%,实现污水处理厂节地和节能降耗运行效果,同时可以有效缩短厌氧氨氧化生物膜工程化应用启动时间,维持厌氧氨氧化生物膜工艺长期稳定运行,具有很高的工业可行性。
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