一种动载荷滑动轴承的抽吸空蚀预报方法

    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

    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。

    一种确定厌氧颗粒污泥最适保存温度的方法

    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

    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。

    一种确定好氧颗粒污泥最适保存温度的方法

    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

    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。

    一种确定污水处理好氧反硝化菌最适保存温度的方法

    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

    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。

    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

    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

    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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