-
公开(公告)号:CN118280490A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410476668.7
申请日:2024-04-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G16C60/00 , G16C20/70 , G06F18/214 , G06F18/243 , G06N20/20
Abstract: 本申请属于机器学习以及环保领域,具体公开了一种树脂材料吸附容量预测模型及其预测方法,所述树脂材料吸附容量预测模型的建立包括以下步骤:S1.获取吸附特征与树脂材料吸附容量的数据集;所述吸附特征包括与树脂材料吸附容量对应的SMILES表示法规则的树脂材料的结构式、金属离子特征以及环境特征;将所述数据集分为训练集和测试集;S2.在所述训练集上,通过机器学习的基本算法,以第一回归评价指标,构建第一树脂材料吸附模型;S3.获得所述测试集在所述第一树脂材料吸附模型上的第二回归评价指标。本申请经验证误差小于等于40%,能够为生产上筛选合适的树脂材料吸附剂起到参考作用,从而降低了研发和测试成本。
-
公开(公告)号:CN114699802A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210450744.8
申请日:2022-04-27
Applicant: 华中科技大学 , 浙江海拓环境技术有限公司
IPC: B01D15/42 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C22B13/00 , C22B17/00 , C22B7/00 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于金属废水污染处理及回收技术领域,更具体地,涉及一种Cd/Pb的分步解吸‑富集回收方法。本发明提出的一种Cd/Pb的分步解吸‑富集回收方法,通过对吸附有Cd2+和Pb2+的吸附剂样品,第一步采用硫酸的水溶液进行解吸,利用硫酸铅和硫酸镉溶解度的差异,使得吸附剂样品中吸附的Cd2+优先被解吸下来,而Pb2+生成表面微沉不被解吸;然后采用乙酸铵水溶液作为解吸剂,搅拌进行第二步解吸,利用Pb2+在乙酸铵溶液中良好的溶解性,将第一步解吸后吸附剂中未被解吸的Pb2+洗脱下来,通过分步解吸可实现Cd/Pb的分步富集和分质回收。
-
公开(公告)号:CN119774761A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411965060.7
申请日:2024-12-30
Applicant: 华中科技大学 , 苏州苏科环保科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种有机固废和废水的处理方法及其厌氧生物反应系统,涉及厌氧反应器发酵技术领域。所述厌氧生物反应系统包括:反应池主体、过滤组件和沼气循环组件;反应池主体包括厌氧水解酸化反应池和厌氧产甲烷反应池;过滤组件能对泥水混合物进行膜分离处理并能将滤液由所述厌氧产甲烷反应池中排出;沼气循环组件与厌氧水解酸化反应池和厌氧产甲烷反应池均连接用于收集沼气并将沼气回输。往复式驱动组件,带动膜过滤装置往复移动,通过抖动惯性将膜丝表面泥饼层去除。本发明所通过结构设计、膜分离处理以及沼气循环利用的综合优化,提升了有机固废和废水处理的效率,改善了出水水质,并增强了能源回收能力,展现出显著的环境和经济效益。
-
公开(公告)号:CN117587629A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311546288.8
申请日:2023-11-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: D06M13/463 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , D06M13/11 , D06M13/123 , C02F101/18 , C02F101/36 , C02F101/34 , C02F101/10 , C02F101/22 , C02F101/38 , C02F101/30 , D06M101/10
Abstract: 本发明属于资源回收和水处理剂技术领域,更具体地,涉及一种阳离子型壳聚糖纤维、其制备方法和应用。本发明提供的一种横截尺寸为微米级别的阳离子型壳聚糖纤维,首先将壳聚糖纤维与交联剂混合发生交联反应,使壳聚糖纤维中的线性壳聚糖分子结构变成三维网状结构的交联壳聚糖纤维,然后将交联的壳聚糖纤维与季铵盐阳离子型改性剂混合改性,使得季铵基被固定在交联壳聚糖纤维上,制备得到阳离子型壳聚糖纤维。本发明制备的季铵化阳离子型壳聚糖纤维对铵化阳离子型壳聚糖纤维在碱性环境中对Au(CN)2‑吸附速率极快,同时Au(CN),本发明所制备的季2‑的吸附容量可高达669.8±47.2mg/g,远高于目前所报道的吸附剂。
-
公开(公告)号:CN115730786A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211392567.9
申请日:2022-11-08
Applicant: 长江生态环保集团有限公司 , 华中科技大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G01N21/64 , G06F30/27 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于三维荧光特征的水污染溯源方法和智能溯源系统,属于污染水质监测领域。本发明通过构建工业园区内涉污企业特征指标数据库,来及时应对污水厂受冲击后疑似偷排企业的快速溯源工作。通过对荧光峰A、B、C、D、N、M、T指标两两进行比值,对划分的5个区域积分面积分别与总面积求占比,从而减少浓度变化对三维荧光数据的干扰,使具有相同特征的三维荧光图的指标更加稳定,以尽可能多的光谱细节来代表各水样的特性,将这些特征属性作为识别模型的输入变量,可以更好对污染物进行识别,对污水处理厂异常进水污染物进行溯源。通过UV254选择特征指标,大大减少事故发生时需要检测分析的水样数量,更快速、高效。
-
公开(公告)号:CN118969136A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411057979.6
申请日:2024-08-02
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请公开了一种多水质指标同步预测方法、设备及存储介质,属于污水处理技术领域。本申请首先获取表征水质的时序数据,并对所述时序数据进行预处理;随后通过时序数据的变化规律判断时序数据所属于的水质指标;再将所述时序数据耦合进对应水质指标的ARIMA水质预测模型;最后所述ARIMA水质预测模型输出下一时刻对应水质指标的预测数据。通过本申请方案,可同时基于多种水质指标的时序数据进行水质预测,且无需人为判断待预测数据属于哪一种水质指标。
-
公开(公告)号:CN114849658B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210460770.9
申请日:2022-04-28
Applicant: 浙江海拓环境技术有限公司 , 华中科技大学
IPC: B01J20/24 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明属于生物吸附材料领域,更具体地,涉及一种吸附Ag(I)的硫基化壳聚糖纤维吸附剂、其制备和应用。本发明先在碱性条件下对壳聚糖纤维进行羟基交联提升其机械强度,再在酸性条件下使该壳聚糖纤维表面的胺基部分与硫基改性液中间产物含有的醛基发生接枝反应,最后使壳聚糖纤维上剩余的胺基再与戊二醛进行交联。一方面通过在制备过程中引入含硫官能团,利用硫与Ag(I)的特异性结合,促进对废水中Ag(I)的高效吸附;另一方面制备得到的吸附剂材料具有致密的空间网络结构,不仅能够提高材料在水溶液中的耐酸性,而且实验证明这一结构特点表现出对离子水合半径显著小于其它金属离子的Ag(I)的良好的吸附选择性。
-
公开(公告)号:CN114699802B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210450744.8
申请日:2022-04-27
Applicant: 华中科技大学 , 浙江海拓环境技术有限公司
IPC: B01D15/42 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C22B13/00 , C22B17/00 , C22B7/00 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于金属废水污染处理及回收技术领域,更具体地,涉及一种Cd/Pb的分步解吸‑富集回收方法。本发明提出的一种Cd/Pb的分步解吸‑富集回收方法,通过对吸附有Cd2+和Pb2+的吸附剂样品,第一步采用硫酸的水溶液进行解吸,利用硫酸铅和硫酸镉溶解度的差异,使得吸附剂样品中吸附的Cd2+优先被解吸下来,而Pb2+生成表面微沉不被解吸;然后采用乙酸铵水溶液作为解吸剂,搅拌进行第二步解吸,利用Pb2+在乙酸铵溶液中良好的溶解性,将第一步解吸后吸附剂中未被解吸的Pb2+洗脱下来,通过分步解吸可实现Cd/Pb的分步富集和分质回收。
-
公开(公告)号:CN110563096A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910938746.X
申请日:2019-09-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,更具体地,涉及一种强化电芬顿水处理的方法及装置。在电芬顿反应装置的电化学还原槽中加入含有草酸盐的药剂包,采用Ti@TiO2作为阴极;所述电化学还原槽中含有废水;该药剂包中的草酸盐与芬顿反应产生的Fe3+络合,产生铁络合物;通过该铁络合物与Ti@TiO2阴极电极材料之间的相互作用促进电子的传递,提高Fe3+的还原速率,持续补充芬顿反应消耗的Fe2+,提升芬顿反应的降解效率,同时减少芬顿反应体系的铁泥产量。
-
公开(公告)号:CN108190989A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711459713.4
申请日:2017-12-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F1/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种适用于高氨氮废水的氨氮脱除方法及装置,该装置包括至少三个串联相连的脱氮柱,脱氮柱自上而下均包括布水系统(3)、填料层(4)、布气系统(7)、以及放空管(8),该脱氮柱分离待处理高氨氮废水中的NH4+,这三个脱氮柱通过循环水泵系统串联相连形成循环回路;这三个脱氮柱的上部均与气水分离器(5)、真空泵(6)相连,用于对这三个脱氮柱进行抽真空处理并进行气液分离。本发明通过对装置的整体结构及内部组成、各个细节组件,相应处理方法的整体工艺流程设计、及各个步骤的参数条件进行改进,基于负压脱氮降低废水中氨氮的含量,能够有效解决高氨氮废水(如电解锰锰渣渗滤液)中高浓度氨氮去除率低、药剂成本高的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-