一种高氯难降解废水催化氧化净化装置及方法

    公开(公告)号:CN113003697A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201911308545.8

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明属于废水净化技术领域,具体涉及一种高氯难降解废水催化氧化净化装置及方法。所述装置包括pH调节区,主反应区,催化剂储罐,催化剂补充管,pH回调絮凝区,催化剂回收池,催化剂回流管道;处理方法包括:在pH调节区将待处理水质呈酸性,加入双氧水,催化剂与加入的双氧水混合进行反应,调节水质呈偏碱,催化剂自絮凝、回收,催化剂与处理后水分离,回流到pH调节区实现回用。本发明有效实现了高氯难降解废水的处理,去除效率高,运行成本低,管理方便等优势,应用前景广泛。

    一种处理抗生素废水的MXene膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112744899A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011522747.5

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种处理抗生素废水的MXene膜及其制备方法与应用。属于二维纳米膜制备技术以及抗生素废水处理领域。该应用包括以下几个步骤:(1)将二维MXene膜放入电催化膜反应装置,然后在进水侧通入需要处理的抗生素废水;(2)将步骤(1)的出水用高效液相色谱进行检测。本发明的MXene电化学还原膜对氟苯尼考(FLO)、氯霉素(CAP)、甲砜霉素(TMP)、呋喃西林(NFZ)以及氧氟沙星(OFX)具有较高的去除率,并有效地消毒抗生素废水的抗菌活性。相较于不施加电位的MXene膜分离系统,MXene电化学还原膜系统更加稳定,MXene的使用寿命更长。

    一种基于卷积神经网络的进水风险类型识别方法

    公开(公告)号:CN115050023A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210628921.7

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明涉及污水处理检测领域,特别涉及一种基于卷积神经网络的进水风险类型识别方法。其方法包括:S1.在SBR反应器的进水端分别替换为多种类型的异常进水,并对活性污泥持续培养多个周期;S2.在实验条件变化前后对活性污泥的监测指标和水质监测指标进行跟踪分析,并在每一周期的曝气阶段将泥样向实时在线显微图像捕获装置同步进样,捕捉收集活性污泥的显微图像;S3.搭建进水风险类型识别模型,将收集到的污泥图像输入进行训练,对污泥图像进行特征提取和分析;S4.训练完成后根据周期性输入图像中的污泥失稳状态,判断异常进水的类型。本发明根据污泥图像来判断污泥受到冲击的异常进水类型,对污水处理厂的进水风险控制提供预警技术支持。

    一种钯铂碲空心立方体合金纳米催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114045519A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111486516.8

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种钯铂碲空心立方体合金纳米催化剂及其制备方法,其中,所述方法包括:在pH值2‑4的条件下,将氯铂酸水溶液、亚碲酸钠水溶液、十六烷基三甲基溴化铵水溶液、钯纳米立方体水溶液混匀,加入抗坏血酸水溶液,置于水浴中加热,离心洗涤产物,干燥,即可获得具有空心立方体结构的钯铂碲空心立方体合金纳米催化剂。在碱性条件下,钯铂碲空心立方体合金纳米催化剂对甲醇的电化学氧化有很强的催化作用,催化活性大于商业铂碳催化剂或不含碲的钯@铂核‑壳催化剂,最大电流密度分别提高了4.5和0.5倍,归因于钯铂碲催化剂的合金结构和空心结构。

    一种沉淀池消能装置
    39.
    实用新型

    公开(公告)号:CN222266242U

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202421059202.9

    申请日:2024-05-15

    Abstract: 本实用新型涉及一种沉淀池消能装置包括沉淀池底部设置进水管,进水管顶部设置消能鼓,进水管底部设置进水口,沉淀池底部还设置有虹吸泥机,消能鼓包括底座、第一挡板、第二挡板、第三挡板和消能鼓外壁组成,底座为圆环形结构,底座与进水管的顶端固定连接,在底座的内圆环上固定设置第一挡板,外圆环上固定设置第三挡板,第一挡板与第三挡板之间固定设置第二挡板,第一挡板、第二挡板和第三挡板的高度相同,在第一挡板、第二挡板和第三挡板的顶部固定设置消能鼓外壁。本实用新型的有益效果:降低沉淀池进水的强烈射流冲击,提高沉淀池沉淀效率,同时避免短路和污泥分布不均的问题,使用了该装置的沉淀池的出口湍流动能降低了19.38%(从7.57e‑4j/kg降至6.103e‑4j/kg)。

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