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公开(公告)号:CN104849229A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510260566.2
申请日:2015-05-20
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: G01N21/35
Abstract: 本发明公开了一种应用中红外光谱测定反硝化除磷中聚磷与正磷酸盐关系的方法。该方法包括:1)培养反硝化除磷污泥使其具有较好的反硝化除磷功能;2)用中红外光谱扫描典型周期污泥样品,得到红外光谱数据,用偏最小二乘法建立聚磷含量模型;3)采集为参与建模的污泥样品和水样,污泥样品带入模型测得其聚磷含量,水样用化学方法测其正磷酸盐浓度;4)把聚磷变化量与正磷酸盐变化量进行线性拟合,完成反硝化除磷系统内聚磷与正磷酸盐关系的测定,两者相关系数(r2)为0.9581,相关性较好。发明具有操作简便、迅速的优点,并可解决传统测定反硝化除磷系统内聚磷与正磷酸盐关系时的耗时、耗能和二次污染等问题。
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公开(公告)号:CN118479648A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410445791.2
申请日:2024-04-12
Applicant: 安徽建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种强化人工湿地耦合系统处理污水的方法,涉及污水处理技术领域,所述反应器内从下至上依次布置有底部填料区、阳极区、中间填料区、阴极区和植物,所述反应器的底部设有进水口;所述进水口通过蠕动泵连接进水桶,所述反应器的顶部且位于阴极区的上方设置有出水堰,所述出水堰连通至出水口;所述阳极区与阴极区之间通过钛丝分别与外部电阻相连接,本申请通过强化人工湿地耦合系统处理污水的方法,构建人工湿地‑微生物燃料电池耦合系统,将两个以上人工湿地‑微生物燃料电池耦合系统的电极进行串联或并联,增强了电能输出,提高了污水的降解效率,有效节约了能源。
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公开(公告)号:CN111939936A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010854317.7
申请日:2020-08-24
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: B01J27/04 , B01J37/10 , B01J37/20 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开一种In2S3/TiO2光催化剂、制备方法及其应用,以固态钛氧簇作为钛源,引入铟源和硫源,通过水热法制备In2S3/TiO2光催化剂。本发明以固态钛氧簇作为钛源,相对于传统的液态钛源,固态钛氧簇被用作二氧化钛的前驱体,避免了自发水解和缩合反应。本发明的In2S3/TiO2光催化剂为绿色环保的材料,降解后不会产生二次污染,适应范围广。本发明提供的In2S3/TiO2光催化剂易于合成,操作简单,且光催化降解能力较强,易于大量运用于设备工艺中。本发明能为TiO2基催化剂的开发提供新的思路,并为大规模生产TiO2基复合材料提供新的原料和简便的合成方法。
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公开(公告)号:CN110054354A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910310441.4
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,具体涉及一种垃圾焚烧发电渗滤液厌氧处理装置,包括依次相连通的过滤池、集水池和厌氧池,所述过滤池上设有渗滤液进水口,所述厌氧池上设有出水口,所述过滤池内设有多层滤料,所述多层滤料自上而下依次为无烟煤层、活性碳层、用于除去钙离子的活性滤料一、用于去除镁离子的活性滤料二和砾石层。本发明的有益效果是:未经处理的废水的COD值在4000左右,镁离子含量为350,钙离子含量为3500,经过厌氧处理的废水COD值将至200左右,镁离子含量降低了90.2%,钙离子含量降低了95.7%。
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公开(公告)号:CN108679458A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810717841.2
申请日:2018-07-03
Applicant: 安徽建筑大学
CPC classification number: F17D5/02 , G06F17/5009
Abstract: 本发明提出的一种供水管网压力相关漏损定位方法,包括以下步骤:S1、建造供水管网的仿真模型作为微观模型;S2、对供水管网的水流状态进行实时监控,采集包括供水管网中各节点的实时压力数据和流量数据的水流参数;S3、将当前采集的水流参数附着到微观模型中,建立用于仿真供水管网瞬态水流状态的微观水力模型,并建立实时SCADA数据库用于存储实时采集的水流参数;S4、结合SCADA数据库中的实时数据对微观水力模型上的水流参数进行实时更新,获取动态水力模型。本发明中,结合步骤S1‑S4,通过对供水管网进行物理仿真和对供水管网中各节点实施压力数据和流量数的实时监控获取动态水力模型作为EPANET‑PDLD模型的输入对象,从而通过EPANET‑PDLD模型计算并定位供水管网区域漏损。
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公开(公告)号:CN108516615A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810353348.7
申请日:2018-04-19
Applicant: 安徽建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种采用泵型叶轮表曝机的氧化沟,包括廊道和隔墙,所述隔墙为相邻廊道共用的墙壁,还包括导流通道,所述导流通道上设有一个向上的圆形的出水孔,还包括所述出水孔上方设有的一个竖直放置的泵型叶轮曝气机,所述泵型叶轮曝气机属于表曝机,包括电机、与电机输出端连接的叶轮。本发明使得氧化沟在原有性能基本不变的前提下,能够显著提高曝气的动力效率,避免额外加装推流设备浪费电能,且采用了能效较好的泵型叶轮曝气机,运行维护成本相对较低。
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公开(公告)号:CN105984953A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201610042334.4
申请日:2016-01-22
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽安净环保科技有限公司
IPC: C02F3/32 , C02F101/16 , C02F101/10 , C02F101/20
CPC classification number: Y02W10/18 , C02F3/32 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种无须化学药剂的废水人工湿地处理方法,所述的人工湿地由吸附基质、植物以及植物促生长菌粉组成;所述的植物促生长菌粉由下述重量份的原料混合而得:黑曲霉菌粉1-3、枯草芽孢杆菌粉2-4、酵母菌粉1-3、甲壳素1-2、壳聚糖1-2、鼠李糖脂1-2。本发明在吸附基质中加入促进生长的菌粉,在甲壳素、壳聚糖等微生物载体的作用下,能够促进植物生长,有助于有机物的降解,增加人工湿地降解污染物的能力;本发明在污水处理过程中不需要添加化学药剂,安全、绿色无污染。
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公开(公告)号:CN104990889A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510259861.6
申请日:2015-05-20
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: G01N21/359
Abstract: 本发明公开了一种近红外光谱快速测定短程硝化反硝化中无机盐氮浓度的方法,利用短程硝化反硝化实验装置进行处理实验,利用化学分析方法测定反应周期水样中氨氮与亚硝酸盐氮的浓度值;采用校正集样品近红外光谱并对光谱进行预处理后建立校正模型,模型建模方法为间隔偏最小二乘法(iPLS),通过iPLS对氨氮和亚硝酸盐氮的特征波段进行选择,在优选出的波长区间内运用PLS回归,可以获得精度较高的近红外光谱检测模型,所建模型对氨氮、亚硝酸盐氮校正时的相关系数较高。对未知浓度值的污水水样测定其近红外光谱数据并进行数据预处理后,代入校正模型,可直接得到未知污水水样中氨氮和亚硝酸盐氮的浓度值。
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公开(公告)号:CN104370421A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410650554.6
申请日:2014-11-14
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/281 , C02F1/32 , C02F3/2813 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种改性浮岩生物反应器装置,包括厌氧池、曝气池和复合流过滤罐,厌氧池内填有软性填料层,曝气池中设置改性浮岩悬浮填料;厌氧池左侧下端进水,右侧上端平口堰出水;曝气池左侧下端进水,右侧上端三角堰出水,底部设置曝气盘;复合流过滤罐的上端为进水端,进水端设置网格状布水管,浮岩经酸改性和固载TiO2,增强了浮岩的吸附能力,提高了光催化反应速率,而且将反应的副产物吸附使污染物完全净化。
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公开(公告)号:CN118993238A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411164949.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: C02F1/32 , C01B32/318 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01J23/08 , B01J35/36 , B01J35/39 , B01J37/08 , B01J37/03 , C02F101/36
Abstract: 本申请涉及全氟辛酸污染物处理技术领域,特别涉及一种降解水中全氟辛酸的处理方法及系统。所述处理方法包括将含有全氟辛酸的待处理废水引入废水处理装置,加入复合光催化剂并搅拌,在200~700nm的紫外光下处理0.5~3h,所述复合光催化剂与所述待处理废水的质量体积比为1:100~1:800;所述复合光催化剂的制备包括:S1、提供二氧化硅球模板;S2、制备生物炭;S3、生物炭沉积;S4、去除模板;S5、氧化镓负载:S6、碳量子点复合。本申请通过提供一种降解水中全氟辛酸的处理方法及系统,以解决相关技术中光催化降解全氟辛酸效率较低、光催化剂需要重复更换的问题。
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