一种全钒液流电池SOC检测方法及系统

    公开(公告)号:CN104345278B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201310337073.5

    申请日:2013-08-05

    IPC分类号: G01R31/36

    摘要: 本发明公开了一种全钒液流电池SOC检测方法及系统。所述方法包括:测量所述全钒液流电池的正极电解液的正极电位和负极电解液的负极电位;采集所述正极电位和负极电位,经过滤波放大后分别转换为正极电位数字信号和负极电位数字信号;对所述正极电位数字信号和负极电位数字信号进行处理,分别生成正极SOC值和负极SOC值;对所述的正极SOC值和负极SOC值进行显示。本发明实施例的全钒液流电池SOC检测方法及系统,设计合理,操作方便,检测精确,误差较小,可以为长期运行的钒电堆电解液的维护管理工作提供指导作用,保证了电推的安全稳定运行。

    电厂水汽中痕量氯离子自动快速检测方法及系统和应用

    公开(公告)号:CN105334167A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510683109.4

    申请日:2015-10-20

    IPC分类号: G01N21/25 G01N1/34

    CPC分类号: G01N21/25 G01N1/34

    摘要: 本发明提供一种电厂水汽中痕量氯离子自动快速检测方法及系统和应用。该方法采用液相富集-分光光度分析方法,液相富集所用微型离子交换柱的内径小于5.0mm,长度小于100mm,填料为色谱级阴离子交换树脂,所述洗脱液为碳酸钠-碳酸氢钠缓冲溶液或中性盐水溶液,洗脱液的浓度为0.005-0.05mol/L,富集浓缩时的水样流量为1.0-5.0mL/min,富集浓缩时间为10-30min;洗脱时洗脱液流量为1.0-5.0mL/min,洗脱时间为3-10.0min;反应试剂流量为0.5-2.0mL/min;反应温度为23-27℃。该系统及方法实现了电厂水汽中痕量氯离子自动、快速测定,检出限为0.5μg/L。

    床体或罐体树脂取样器
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103439148B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310384787.1

    申请日:2013-08-29

    IPC分类号: G01N1/14

    摘要: 本发明提供了一种床体或罐体树脂取样器,所述树脂取样器包括串联相接的气缸和树脂吸收器,一活塞能够上下移动地穿设于所述气缸与该树脂吸收器,构成抽吸式取样结构;所述树脂吸收器的上部设有排气口,其底端设有吸排树脂口;所述活塞包括通过活塞连接杆相连接的上活塞及下活塞,所述上活塞、下活塞分别设置于所述气缸、所述树脂吸收器内,所述下活塞与所述树脂吸收器底端之间的空间构成树脂腔。本发明的树脂取样器操作简便,不仅避免污染树脂,而且能够准确地取到床体或罐体内不同位置的树脂样,所取树脂样更具有代表性,便于掌握树脂的运行状态和性能,对凝结水精处理或其它水处理除盐系统进行深度优化调整。

    一种水处理离子交换树脂分离度测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN104280535A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310279260.2

    申请日:2013-07-04

    IPC分类号: G01N33/44

    摘要: 本发明涉及一种水处理离子交换树脂分离度测试系统及测试方法。该测试系统包括树脂分离柱、柱塞式计量泵、三通调节阀、水箱,水箱通过管道与三通调节阀的第一端口连接,该连接管道上设有柱塞式计量泵,树脂分离柱的底部开口与三通调节阀的第二端口连接,树脂分离柱的顶部开口通过管道排空,三通调节阀的第三端口排空,树脂分离柱上具有刻度。本发明还提供了一种水处理离子交换树脂分离度测试方法,其是采用上述测试系统进行。本发明提供的水处理离子交换树脂分离度测试装置及测试方法实现了对高速混床树脂分离度的定量测定,对树脂分离设备的树脂分离效果给以科学的、定量化的判定。

    一种脱硫废水处理方法
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114195272B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202111594215.7

    申请日:2021-12-23

    摘要: 本发明提供了一种脱硫废水处理方法。该方法包括:一级软化处理:向脱硫废水中加入碱剂、聚合氯化铝和含羧基官能团的污泥胞外聚合物,2‑进行反应沉淀废水中的SO4 ,进而分离得到上清液,实现脱硫废水的一级软化处理;其中,所述碱剂包括氢氧化钙和/或氧化钙;二级软化处理:向一级软化处理得到的上清液中加入NaOH和Na2CO3,进行反应沉淀一级软化处理得到的上清液中的Ca2+、Mg2+,进而分离得到上清液,实现脱硫废水的二级软化处理。该方法能够实现在使用较少的Ca(OH)2、NaOH和Na2CO3的情况下有效去除2‑ 2+SO4 、重金属离子和Mg 。(56)对比文件康得军等.微生物胞外聚合物在水环境中的应用研究.工业水处理.2016,36(09),第11-15页.王亮等.真菌胞外聚合物及其与重金属作用机制研究进展.环境污染与防治.2010,(06),全文.朱萌等.真菌对重金属生物吸附机理的研究进展.工业用水与废水.2012,(06),全文.