一种快速定量水中腐殖酸浓度的方法

    公开(公告)号:CN114878769A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210516604.6

    申请日:2022-05-13

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明公开了一种快速定量水中腐殖酸浓度的方法:采用浊度仪测定未知的含腐殖酸的溶液的浊度值,根据建立的浊度‑腐殖酸浓度之间的线性回归方程,计算得到待测样品溶液中的腐殖酸浓度。本发明提供了一种在水中快速定量腐殖酸浓度的方法,本方法检测简单方便,样品不需要预处理,可以检测较高浓度的腐殖酸样品,适用于大批量样品量的快速测定。

    一种胶体颗粒微流体剪切力的测试方法

    公开(公告)号:CN111965050B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010835920.0

    申请日:2020-08-19

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N3/24 G01N3/02

    摘要: 本发明公开一种胶体颗粒微流体剪切力的测试方法,将胶体颗粒悬液接入流动池中的通道中,将需要检测的背景流体接入另一通道中;利用光镊捕获胶体微球,并使其保持静止状态;控制高精度电动位移台在最大功率下平动,使流动池中的流体流动,得出功率与流体流速的关系;将捕获的胶体微球切换至流动池中所需实验流体环境的通道中,控制电动位移台的实验所需移动速度,进行不同流体流速下胶体颗粒剪切力的测试;采集数据,仪器的力学检测系统将所得光阱信号转换成胶体颗粒所受的微流体剪切力。本发明可以测试不同的流体环境下胶体污染物的所受到的剪切力,满足环境污染等领域对胶体颗粒微流体剪切力的测试需求。

    可适应不同实验室玻璃仪器尺寸的组装按压式冲洗装置

    公开(公告)号:CN111097767A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911276550.5

    申请日:2019-12-12

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: B08B9/28 B08B13/00

    摘要: 本发明属于实验室玻璃仪器清洗领域,为在清洗玻璃仪器过程中省时、省水、省地、省清洁剂、省电,冲洗效率高、方便根据清洗仪器的尺寸进行装配。本发明,可适应不同实验室玻璃仪器尺寸的组装按压式冲洗装置,其结构包括总进水口、入水水箱、工作台、冲洗管、弹簧式按压塞阀,所述冲洗管包括底部的四个进水口、宽管径进水室、按压柄、喷水柱,所述喷水柱包括柱底、柱身、柱帽,柱底固定于冲洗管进水室上方,且柱底上端配有螺纹可与柱身连接,柱身上下均配有螺纹,柱帽下端带有螺纹可与柱身、柱底相接,一个冲洗管可以根据玻璃仪器的长度添加多个柱身,本发明主要应用于实验室玻璃仪器清洗设备设计制造场合。

    切应力相等旋转圆盘电极等效模拟管道水流动状态的方法

    公开(公告)号:CN109871601A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910091020.7

    申请日:2019-01-30

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G06F17/50 G06F17/11

    摘要: 本发明涉及再生水安全及腐蚀科学领域,为提出一种水流在圆盘电极工作表面与实际管道壁面切应力相等原则的以旋转圆盘电极等效模拟再生水管道流动状态的方法,建立等效模拟方程,并根据实际再生水管道流速,确定旋转圆盘电极转速范围,本发明,切应力相等旋转圆盘电极等效模拟管道水流动状态的方法,第一步:建立再生水对实际管道壁面的切应力方程;第二步:分析圆盘电极旋转时附近溶液的流动状态;第三步:建立等效模拟方程;第四步:根据实际再生水管道管径及流速资料,将各参数代入等效模拟方程,经计算选取旋转圆盘电极转速范围。本发明主要应用于再生水安全及腐蚀场合。

    一种钢筋混凝土污水管腐蚀产物中微生物细胞的提取方法

    公开(公告)号:CN107760674A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710865235.0

    申请日:2017-09-22

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C12N15/10 C12N1/20 C12N1/14

    CPC分类号: C12N15/1003 C12N1/14 C12N1/20

    摘要: 本发明涉及一种钢筋混凝土污水管腐蚀产物中微生物细胞的提取方法,主要步骤包括:按照要求分别配制焦磷酸钠溶液、蔗糖溶液以及氯化钠溶液,在焦磷酸钠溶液中加入混凝土或钢筋腐蚀产物,破碎混合均匀后,加入至蔗糖溶液中,离心,取上层清液再离心,去一半上清液,加入氯化钠溶液,再离心,去上清液。本发明在提取微生物DNA之前,先从腐蚀产物中提取微生物细胞的方法,大大提高了后续DNA提取、PCR扩增以及高通量测序的便利性及有效性,极大地拓展了微生物研究在钢筋混凝土污水管道以及其他腐蚀性环境中的应用。

    一种混凝土污水管腐蚀检测方法

    公开(公告)号:CN107607463A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710833474.8

    申请日:2017-09-15

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明涉及一种混凝土污水管腐蚀检测方法,包括先选取基准平面,将混凝土试块置于与Photogrammetry成像技术配套的坐标平面中,从设定的五个方向进行拍照;向管道主体腔内注入污水,通入硫化氢;腐蚀期间定期取样,以检测pH、腐蚀产物中硫的种类及浓度、腐蚀产物形貌及成分以及微生物种类等;腐蚀结束后拍照;根据混凝土表面上的点距环氧树脂及不锈钢框架所在基准平面的边缘的相对距离,分别建立腐蚀前后混凝土表面的三维模型;利用Photogrammetry软件得出以高度变化表示的混凝土腐蚀速率;根据三维模型计算出混凝土表面积变化,计算硫化氢吸收速率,间接反映混凝土腐蚀程度。本发明实现了实验室条件下高效、可控的混凝土污水管道腐蚀研究,大大提高了试验的简便性及可操作性。

    超声波巴特沃斯帯阻滤波方法

    公开(公告)号:CN107561163A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710613141.4

    申请日:2017-07-25

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N29/44

    摘要: 本发明涉及超声波信号滤波技术,为实现在频率域数据中尽可能多的滤去噪音信号,保留有效信号,达到削弱噪音、提高信噪比的目的,并应用本发明,实现超声波对损伤结构定位精度的提高。本发明采用的技术方案是,超声波巴特沃斯帯阻滤波方法,巴特沃思函数的表达式为:n为函数的阶数,f为频率,fc为截止频率。根据该函数在不同阶数下的幅频曲线及理想信号的频谱分布特征,将函数做f=2π-f变换,将变换前后的巴特沃思函数作为传递函数分别制成低通和高通滤波器,然后将两个滤波器并联后制成巴特沃斯帯阻滤波器进行滤波。本发明主要应用于超声波信号滤波场合。

    一种新型植草沟实验装置
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106093327A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610408916.X

    申请日:2016-06-08

    申请人: 天津大学

    发明人: 田一梅 高波

    IPC分类号: G01N33/18 G01N33/24

    CPC分类号: G01N33/18 G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种植草沟实验装置,由径流产生装置、布水装置、流经装置、收集装置四部分组成。径流产生装置通过控制箱的自动控制,可产生径流量和污染物浓度随时间变化的模拟径流,提高了模拟径流与天然径流的相似度,从而提高了实验精度。布水装置增加了径流与植草沟的接触时间和接触面积,避免短流现象的发生,从而提高其对径流的削减控制能力。流经装置设置砾石和粗砂两层滤层,增加其渗水性的同时,意在提高其对径流污染物的削减能力。收集装置可实现对出流径流的自动采集,用以实验分析。通过设定不同水力负荷、污染物浓度以及两者不同的变化规律,有无布水设施,布水设施长短变化等,从而研究这些因素对植草沟径流削减控制效率的影响。

    组装式人工湿地假山系统
    90.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104944587A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510284423.5

    申请日:2015-05-28

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C02F3/32 C02F3/34 B44C5/06

    CPC分类号: Y02W10/18

    摘要: 本发明公开了一种组装式人工湿地假山系统,基座位于假山系统的底部、于景观水体之中,基座之上设置有多个人工湿地单元,该单元由微孔陶瓷过滤砖砌成,并由下而上交错排列构成假山系统的主体;假山系统中心设置有出水管,其出水端高于假山系统顶部2-3cm,且与塑料管相连接,塑料管呈盘旋状设置在假山系统的上部,通过潜水泵使流水自上而下覆盖整个假山系统;人工湿地单元内设置有填料并种植有水生植物及养殖观赏鱼。本发明将假山与人工湿地相结合,利用假山的水力特性及人工湿地对污水的高效净化功能,既能丰富假山的生态性及观赏性,还能有效净化景观水体,提高假山的生态环境效益。