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公开(公告)号:CN119064296A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411172700.9
申请日:2024-08-26
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
Abstract: 本发明提供一种水体中内分泌干扰物风险的评价方法和装置,涉及内分泌干扰物技术领域,包括:采集参数、建立模型、分析参数、拟合生成内分泌干扰物检测评估系数、比对并判断检测结果是否准确,本发明首次对水蒸气浓度、激光散射、检测区域能见度、区域浓度、火焰温度、喷射速率这些会影响检测结果的精确性的数值进行分析,通过设置第一采集模块、第二采集模块、第三采集模块采集相关参数,并建立检测分析模型,通过第一分析模块、第二分析模块、第三分析模块对相关参数进行相关性分析,生成内分泌干扰物检测评估系数,通过与评估阈值进行比对,输出对应的检测准确等级,辅助工作人员判断检测结果是否可信。
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公开(公告)号:CN118908378A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411009103.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/48 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种纳米磁性絮凝剂及其制备方法和应用,属于饮用水处理技术领域,包括以下步骤:步骤S1、将改性四氧化三铁纳米球超声分散于氨水乙醇溶液中,在搅拌的同时缓慢滴加正硅酸乙酯,滴毕后继续搅拌,离心分离后洗涤,得到二氧化硅包覆四氧化三铁纳米颗粒;步骤S2、将苯丙氨酸改性壳聚糖加入冰乙酸溶液中,待完全溶胀溶解后加入二氧化硅包覆四氧化三铁纳米颗粒超声处理,在低压紫外线灯下照射,然后用无水乙醇洗涤纯化,真空干燥至恒重,得到纳米磁性絮凝剂;本发明的方法简单易操作,制得的纳米磁性絮凝剂可迅速吸附到磺胺类抗生素的表面,产生絮凝作用并可被磁性分离,非常适用于饮用水源中痕量磺胺类抗生素的高效去除。
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公开(公告)号:CN118767897A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411057983.2
申请日:2024-08-02
Applicant: 安徽建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种改性纳米零价铁吸附剂及其制备方法和应用,属于水处理吸附剂技术领域,包括以下步骤:步骤S1、将预处理后的活性炭、聚乙二醇和硫酸亚铁加入到混合醇溶液中,超声处理2‑3h后再静置4‑6h,得到悬浊液;步骤S2、向悬浊液中连续通入氮气,然后加入甲醇钠搅拌溶解后,再间隔分批加入硼氢化钠粉末,常温下连续搅拌1‑2h,过滤后使用超纯水和无水乙醇洗涤,真空干燥后,得到改性纳米零价铁吸附剂,并将该吸附剂用于去除原水中的土臭素;本发明的制备方法操作简便易行,原料易得,产品稳定性好;制得的改性纳米零价铁吸附剂具有优异的吸附性能,提高了对土臭素的去除率,在去除原水中土臭素的方面达到了更好的效果。
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公开(公告)号:CN110180493A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910310451.8
申请日:2019-04-17
Applicant: 中节能(合肥)可再生能源有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/06
Abstract: 本发明属于活性滤料领域,具体涉及一种用于去除钙离子的活性滤料的制备方法,S1、将石英砂与质量浓度为8%-12%的酸溶液按照质量比为1:(0.5-2)均匀混合,搅拌处理40-50h,过滤,将滤饼取出并干燥,得到产物A;S2、将产物A与质量浓度为6%-10%的碱溶液一按照质量比为1:(1-1.5)均匀混合,搅拌处理40-50h,得到产物B;S3、将产物B与质量浓度为15%-20%的钙离子溶液按照质量比为1:(1-2)均匀混合,搅拌浸泡2-4h后添加质量浓度为8%-10%的碱溶液二以及曝入二氧化碳,得到产物C;S4、洗去产物C表面残留的钙离子溶液、碱溶液二,干燥后得到活性滤料。本发明的有益效果是:本发明得到的活性滤料粒度较细,呈现无色晶体状态,对钙离子去除迅速且高效。
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公开(公告)号:CN110180492A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910309803.8
申请日:2019-04-17
Applicant: 中节能(合肥)可再生能源有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/06
Abstract: 本发明属于活性滤料技术领域,具体涉及一种用于去除镁离子的活性滤料制备方法包括如下步骤,S1、将石英砂与质量浓度为10%-15%的酸溶液按照质量比为(1-2):1均匀混合,搅拌处理40-50h,过滤,将滤饼取出并干燥,得到产物A;S2、将产物A与质量浓度为10%-15%的碱溶液一按照质量比为1:(1-1.5)均匀混合,搅拌处理40-50h,得到产物B;S3、将产物B与质量浓度为10%-12%的镁离子溶液按照质量比为1:(1-1.8)均匀混合,搅拌浸泡2-4h后添加质量浓度为12%-16%的碱溶液二,得到产物C;S4、洗去产物C表面残留的硫酸镁溶液、碱溶液二,干燥后得到活性滤料。本发明的有益效果是:本发明得到的活性滤料粒度较细,呈现无色晶体状态,对镁离子去除迅速且高效。
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公开(公告)号:CN110054353A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910309809.5
申请日:2019-04-17
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14 , C02F11/12 , C02F103/06 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧发电渗滤液处理系统,包括钙镁离子去除子系统,所述钙镁离子去除子系统至少包括一个钙离子去除池和一个镁离子去除池,所述钙离子去除池内设有用于除去钙离子的活性滤料一,所述镁离子去除池内设有用于去除镁离子的活性滤料二,所述钙离子去除池与镁离子去除池相连通。本发明的有益效果是:处理后的垃圾焚烧发电渗滤液可以减少管道的结垢现象,减低了色度和COD、氨氮、磷、钙、镁金属等离子污染物;采用厌氧、缺氧、曝气有效改变废水的可生化性,为后续微生物生化性创造有利条件;阶梯式生物接触氧化池采用垃圾焚烧渗滤液处理厂的好氧污泥接种培养,可实现快速启动并可以不用曝气达到处理效果。
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公开(公告)号:CN110054352A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910309801.9
申请日:2019-04-17
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F103/06
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种利用ASBR工艺去除垃圾焚烧发电渗滤液中钙离子的方法,包括如下步骤,S1、将活性滤料与垃圾焚烧发电渗滤液充分混合,处理20-30min;S2、将S1处理过的渗滤液输送至ASBR反应器中;S3、控制ASBR反应器内的温度为30-40℃,搅拌速度为100-150r/min,反应时间为20-24h,然后静置1h;S4、打开ASBR反应器的排水阀进行排水。本发明的有益效果:通过ASBR工艺对垃圾焚烧发电渗滤液的钙离子的去除率达到99%以上,降低了后续处理时对厌氧生物危害,本方法在常温下操作,设备简单、反应速度快、操作条件易于控制,钙离子去除效率高。
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公开(公告)号:CN105891173A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610196029.0
申请日:2016-03-30
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/64 , G01N2021/6419
Abstract: 一种利用荧光光谱测定废水ASBR处理过程中氨氮浓度的方法,包括:(1)取水样N个离心取上清液;(2)测定光谱中高、低激发波长色氨酸的荧光强度;(4)建立高、低激发波长色氨酸荧光强度及色氨酸荧光强度之和y1、y2、y3与氨氮浓度x1、x2、x3间的关系,得线性方程y1=?124.93x1+1031.08、y2=?75.93x2+549.15、y3=?203.29x2+1592.19;相关系数R2为0.814、0.939、0.915;(5)取待测水样,按(1)和(2)的方法测得高、低激发波长色氨酸荧光强度及色氨酸荧光强度之和,代入线性方程,得待测水样的氨氮浓度。本发明的方法高效便捷、结果准确。
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公开(公告)号:CN105891148A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610196010.6
申请日:2016-03-30
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: G01N21/359 , G01N21/3577
CPC classification number: G01N21/359 , G01N21/3577
Abstract: 一种利用近红外光谱测定废水厌氧处理过程中VFA浓度的方法,包括步骤:(1)取废水厌氧处理过程典型周期内废水水样N个,气相色谱法测定该N个水样的VFA浓度,通过近红外光谱仪测出该N个水样的近红外原始光谱;(2)小波变换对近红外原始光谱数据进行预处理;(3)采用间隔偏最小二乘法,以该N个水样的VFA浓度与预处理后的光谱图建立校正模型并计算相关系数,当相关系数≥0.945时采用校正模型,否则重复步骤(1)?(3)的操作,重新建模和评价相关性;(4)测定待测废水水样的近红外原始光谱并经预处理,将预处理后的光谱数据代入校正模型,得到VFA浓度值。本发明的方法操作简便、成本低、环保、可快速高效获取结果。
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公开(公告)号:CN104843930A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510160658.3
申请日:2015-04-07
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种真空泵废水处理系统及其使用方法,该处理系统包括调节池、提升泵、气浮隔油池、废油回收池、曝气微电解装置、两段生物接触氧化池、沉淀池、集水池、高效过滤罐、回用水储存池、污泥池、板框压滤机、污泥外运车、提升水泵、回用水水泵、污泥回流泵、污泥提升泵、风机房;气浮隔油池产生的废油处理后作为原料回用;处理后的真空泵废水能够循环回用至真空泵系统;采用曝气微电解有效改变废水的可生化性,为后续好氧创造有利条件;两段生物接触氧化池可实现快速启动并达到处理效果;本发明提供的真空泵废水处理回用系统及工艺处理效果好,出水水质达标,污泥产量少,并实现废水再生回用,节约用水成本。
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