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公开(公告)号:CN110606649B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201911005143.0
申请日:2019-10-22
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F11/15 , C02F11/143 , C02F11/06
Abstract: 一种用于污泥调理脱水的方法及装置,该方法在调理脱水一体化装置中进行。调理过程产生羟基自由基氧化破解污泥,分解污泥胞外聚合物(EPS)并降解有机物,释放部分结合水,絮凝剂发挥电中和与吸附架桥作用,增大污泥絮体尺寸,提高污泥脱水性,然后在水平交流电场的电渗作用下,进一步去除自由水和部分结合水。该方法的实现步骤如下:(1)将污泥放置至水平电场阴极区,接通直流电源;(2)向污泥中投加过氧化氢;(3)向连续搅拌的污泥中通入臭氧进行反应;(4)向污泥中加入絮凝剂进行反应;(5)对污泥进行重力沉降一定时间后进行电渗脱水。本发明中调理步骤简单,脱水效果明显,调理药剂便宜,适用范围广,可降低污泥后续处理的费用。
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公开(公告)号:CN111537400B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010425930.7
申请日:2020-05-19
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种在线测定水中颗粒物分形维数的方法,属于水中颗粒物检测技术领域,旨在解决现有方法在线分析能力不足等问题。本发明利用连接有探头的电化学阻抗分析仪对水中颗粒物进行在线分析。在测试时无需对样品进行特殊处理,仅将电极探头插入待测颗粒悬浮液进行频率扫描测定复阻抗模量,并对得到的复阻抗模量进行校正处理。在确定的分形区间内根据建立的复阻抗模量与扫描频率间的无标度模型提取出颗粒物的分形维数。与现有方法相比,本发明适用的颗粒物浓度范围较宽,不受待测颗粒物及分散相的折射率和颜色的影响,且抗杂质污染的能力较强,设备维护相对简单,更能满足工业生产运行时水中颗粒物实时分析控制的需求。
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公开(公告)号:CN110606649A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201911005143.0
申请日:2019-10-22
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F11/15 , C02F11/143 , C02F11/06
Abstract: 一种用于污泥调理脱水的方法及装置,该方法在调理脱水一体化装置中进行。调理过程产生羟基自由基氧化破解污泥,分解污泥胞外聚合物(EPS)并降解有机物,释放部分结合水,絮凝剂发挥电中和与吸附架桥作用,增大污泥絮体尺寸,提高污泥脱水性,然后在水平交流电场的电渗作用下,进一步去除自由水和部分结合水。该方法的实现步骤如下:(1)将污泥放置至水平电场阴极区,接通直流电源;(2)向污泥中投加过氧化氢;(3)向连续搅拌的污泥中通入臭氧进行反应;(4)向污泥中加入絮凝剂进行反应;(5)对污泥进行重力沉降一定时间后进行电渗脱水。本发明中调理步骤简单,脱水效果明显,调理药剂便宜,适用范围广,可降低污泥后续处理的费用。
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公开(公告)号:CN111537408B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010424579.X
申请日:2020-05-19
Applicant: 北京林业大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种在线测定水环境中颗粒物粒径的方法,属于环境保护技术领域,旨在解决现有方法难以满足实际在线控制需求等问题。本发明利用连接有探头的电化学阻抗分析仪对水中颗粒物进行实时频率扫描。在测试时无需对样品进行特殊处理,仅将电极探头插入待测悬浮液测定阻抗实部、虚部及复阻抗模量,用建立的等效电路模型进行数据拟合,并求出复阻抗模量突变时对应的临界频率。根据建立的临界频率与颗粒物粒径的标准曲线得到实时的粒径数据。本发明适用的颗粒物浓度范围较宽,不受待测颗粒物及分散相的折射率和颜色的影响,且抗杂质污染的能力较强,设备维护相对简单,更能满足工业生产运行时水环境中颗粒物实时分析控制的需求。
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公开(公告)号:CN111537420A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010425346.1
申请日:2020-05-19
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种在线测定水中颗粒物孔隙复杂程度的方法,属于环境保护技术领域,旨在解决现有方法难以满足实际在线控制需求等问题。本发明利用连接有电导电极的电化学阻抗仪对颗粒物悬浊液进行实时频率扫描,以扫描过程中阻抗反馈信号形成的颗粒物谱维数ds表征颗粒物孔隙复杂程度,假设扫描过程中电子在孔隙中是随机行走的,同一个电子在同一个位置上出现的概率与颗粒物阻抗反馈信号的谱维数ds直接关联。ds越大,意味着电子出现在孔隙同一位置的概率越小,对应着孔隙结构越复杂。本发明在测试时无需对样品进行特殊处理,仅将电极探头插入待测颗粒悬浮液进行频率扫描,且设备维护相对简单,更能满足水中颗粒物实时分析控制的需求。
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公开(公告)号:CN111537420B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010425346.1
申请日:2020-05-19
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种在线测定水中颗粒物孔隙复杂程度的方法,属于环境保护技术领域,旨在解决现有方法难以满足实际在线控制需求等问题。本发明利用连接有电导电极的电化学阻抗仪对颗粒物悬浊液进行实时频率扫描,以扫描过程中阻抗反馈信号形成的颗粒物谱维数ds表征颗粒物孔隙复杂程度,假设扫描过程中电子在孔隙中是随机行走的,同一个电子在同一个位置上出现的概率与颗粒物阻抗反馈信号的谱维数ds直接关联。ds越大,意味着电子出现在孔隙同一位置的概率越小,对应着孔隙结构越复杂。本发明在测试时无需对样品进行特殊处理,仅将电极探头插入待测颗粒悬浮液进行频率扫描,且设备维护相对简单,更能满足水中颗粒物实时分析控制的需求。
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公开(公告)号:CN111537401B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010425946.8
申请日:2020-05-19
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种测定颗粒物分形维数的方法,属于颗粒物检测技术领域,旨在解决现有光学方法测定结果容易受颗粒物折射率及分散相颜色等因素干扰,且在实际应用过程中光室的耐污性较差,即使轻微的污染也会造成较大的测量误差等问题。本发明绕过现有光学方法,用连接有电导电极的商业电化学阻抗仪测定不同颗粒物浓度的颗粒悬浊液样品的电学特征参数,根据建立的电学参数与颗粒物浓度的无标度模型提取出颗粒物的分形维数。与目前现有方法相比,本发明不受待测颗粒物及分散相的折射率和颜色的影响,且由于没有光路系统,抗杂质污染影响的能力较强,设备维护相对简单,更能适应工业生产运行中的实际使用环境。
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公开(公告)号:CN111537408A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010424579.X
申请日:2020-05-19
Applicant: 北京林业大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种在线测定水环境中颗粒物粒径的方法,属于环境保护技术领域,旨在解决现有方法难以满足实际在线控制需求等问题。本发明利用连接有探头的电化学阻抗分析仪对水中颗粒物进行实时频率扫描。在测试时无需对样品进行特殊处理,仅将电极探头插入待测悬浮液测定阻抗实部、虚部及复阻抗模量,用建立的等效电路模型进行数据拟合,并求出复阻抗模量突变时对应的临界频率。根据建立的临界频率与颗粒物粒径的标准曲线得到实时的粒径数据。本发明适用的颗粒物浓度范围较宽,不受待测颗粒物及分散相的折射率和颜色的影响,且抗杂质污染的能力较强,设备维护相对简单,更能满足工业生产运行时水环境中颗粒物实时分析控制的需求。
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公开(公告)号:CN111537401A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010425946.8
申请日:2020-05-19
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种测定颗粒物分形维数的方法,属于颗粒物检测技术领域,旨在解决现有光学方法测定结果容易受颗粒物折射率及分散相颜色等因素干扰,且在实际应用过程中光室的耐污性较差,即使轻微的污染也会造成较大的测量误差等问题。本发明绕过现有光学方法,用连接有电导电极的商业电化学阻抗仪测定不同颗粒物浓度的颗粒悬浊液样品的电学特征参数,根据建立的电学参数与颗粒物浓度的无标度模型提取出颗粒物的分形维数。与目前现有方法相比,本发明不受待测颗粒物及分散相的折射率和颜色的影响,且由于没有光路系统,抗杂质污染影响的能力较强,设备维护相对简单,更能适应工业生产运行中的实际使用环境。
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公开(公告)号:CN111537400A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010425930.7
申请日:2020-05-19
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种在线测定水中颗粒物分形维数的方法,属于水中颗粒物检测技术领域,旨在解决现有方法在线分析能力不足等问题。本发明利用连接有探头的电化学阻抗分析仪对水中颗粒物进行在线分析。在测试时无需对样品进行特殊处理,仅将电极探头插入待测颗粒悬浮液进行频率扫描测定复阻抗模量,并对得到的复阻抗模量进行校正处理。在确定的分形区间内根据建立的复阻抗模量与扫描频率间的无标度模型提取出颗粒物的分形维数。与现有方法相比,本发明适用的颗粒物浓度范围较宽,不受待测颗粒物及分散相的折射率和颜色的影响,且抗杂质污染的能力较强,设备维护相对简单,更能满足工业生产运行时水中颗粒物实时分析控制的需求。
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