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公开(公告)号:CN114436371B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210091133.9
申请日:2022-01-25
Applicant: 中南大学
IPC: C25B1/27 , C02F1/461 , C02F1/467 , C01C1/02 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种电化学定向转化硝酸盐为氨的钒钛磁铁矿基电极的制备方法,包括:将钒钛磁铁矿的分散液涂覆于导电基底后进行煅烧处理,得所述钒钛磁铁矿基电极。基于此,本发明还提供了一种电化学还原硝酸盐为氨的方法,包括:将所述的钒钛磁铁矿基电极用于电化学反应装置中;然后采用所述电化学反应装置以电化学反应的处理硝酸盐废水,获得高浓度的氨溶液。本发明基于钒钛磁铁矿应用与电化学后所带来的优良特性,降低了电化学还原硝酸盐为氨的成本,并且能够对高浓硝酸盐废水进行高效率的处理。
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公开(公告)号:CN109879528B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910123554.3
申请日:2019-02-18
Applicant: 江西盖亚环保科技有限公司 , 中南大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明提供一种农村生活污水自驱动景观生态化的处理方法及系统,系统包括自动控制系统,自动控制系统与太阳能供电装置电连接;污水检测装置,与自动控制系统电连接;污水处理装置,包括集水池、生化调节池、A/O生化池、同位硝化反硝化滤床、排放池和变频控制器;变频控制器与自动控制系统电连接;加药装置,与自动控制系统电连接。本发明的方法和系统大大缩短农村生活污水在生化处理过程中的停留时间,解决农村生活污水处理难的问题,出水水质稳定达标,后期维护运用费用低,占地面积小,提高了运行效率,降低成本;同时滤床上负载景观植物,不仅可吸收废水中营养物质,还与乡村环境景观契合,且无恶臭气味散发,符合秀美乡村的建设要求。
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公开(公告)号:CN109775929B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910120635.8
申请日:2019-02-18
Applicant: 江西盖亚环保科技有限公司 , 中南大学
IPC: C02F9/14 , C02F3/00 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供一种基于GY‑4型填料基质的垃圾渗滤液的处理方法,包括如下步骤:1)第一生化处理:将垃圾渗滤液通过预处理后,通入厌氧生物池内进行厌氧处理;2)第二生化处理:经步骤1)处理的垃圾渗滤液进入设置有GY‑4型填料基质层和氧化层的滤床中进行第二生化处理;3)沉淀处理:经过步骤2)处理后的垃圾渗滤液通入沉淀池进行沉淀,沉淀经池底排出;4)过滤处理:经过步骤3)处理的废水过滤后达标排放;GY‑4型填料基质中含有微生物;氧化层包括铁丝网、活性炭和棕垫层。本发明提供的处理方法,通过运用GY‑4型填料基质对垃圾渗滤液中有机物的降解,实现垃圾渗滤液的净化排放;处理启动高效快速,时间短,处理效果稳定,操作运行简便。
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公开(公告)号:CN109775843A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910120407.0
申请日:2019-02-18
Applicant: 江西盖亚环保科技有限公司 , 中南大学
IPC: C02F3/10 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供一种用于处理垃圾渗滤液的填料基质及其应用,填料基质包括初级填料基质、废弃铁屑、吸附材料;初级填料基质通过将矿化垃圾和陶粒混合后在硝化细菌培养基中培养制备得到;初级填料基质中含有假黄单胞菌属、鞘氨醇单胞菌属、丛毛单胞菌科及生丝微菌科的微生物。通过培养使功能微生物迅速附着在陶粒表面,通过多孔结构进入陶粒内部,进而快速富集功能微生物,利于后续高效去除污染物;填料基质中的陶粒、吸附材料、废弃铁屑均可增加基质的骨架结构,有效避免滤床在工作过程中由于沉降与压实造成的堵塞现象,显著提高工作过程中的抗水力冲击能力。还提供滤床,运用填料基质能有效改善堵塞问题,可有效降低渗滤液的COD和氨氮。
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公开(公告)号:CN115577635B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202211310864.4
申请日:2022-10-25
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F30/13 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种在役桥梁‑无砟轨道系统砂浆充填层脱空长度可靠性分析方法,分别建立列车子模型和考虑砂浆充填层脱空的轨道‑桥梁子模型,通过轮轨接触关系将其组装成列车‑轨道‑桥梁耦合动力学模型并进行验证;然后基于Design‑Expert软件和Box‑Behnken法开展耦合动力学模型计算,再基于支持向量回归原理建立轮轨系统非线性映射模型,并进行学习、预测及验证;最后,基于建立的轮轨系统非线性映射模型及拉丁超立方抽样方法,求得列车与结构响应指标放大系数分布在不同范围内的可靠概率,得出砂浆充填层脱空长度限值。本发明建立的车轨桥耦合动力学模型准确可靠,轮轨系统非线性映射模型拟合精度高,计算效率显著,具有良好的适用性及应用价值。
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公开(公告)号:CN115577635A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211310864.4
申请日:2022-10-25
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F30/13 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种在役桥梁‑无砟轨道系统砂浆充填层脱空长度可靠性分析方法,分别建立列车子模型和考虑砂浆充填层脱空的轨道‑桥梁子模型,通过轮轨接触关系将其组装成列车‑轨道‑桥梁耦合动力学模型并进行验证;然后基于Design‑Expert软件和Box‑Behnken法开展耦合动力学模型计算,再基于支持向量回归原理建立轮轨系统非线性映射模型,并进行学习、预测及验证;最后,基于建立的轮轨系统非线性映射模型及拉丁超立方抽样方法,求得列车与结构响应指标放大系数分布在不同范围内的可靠概率,得出砂浆充填层脱空长度限值。本发明建立的车轨桥耦合动力学模型准确可靠,轮轨系统非线性映射模型拟合精度高,计算效率显著,具有良好的适用性及应用价值。
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公开(公告)号:CN114713204A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210369032.3
申请日:2022-04-08
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种改性金属有机骨架材料的制备方法,包括:将金属有机骨架材料与螯合剂分散于有机溶剂中,以进行接枝反应,得所述改性金属有机骨架材料;其中,所述金属有机骨架材料包括MIL‑101(A)‑NH2、UiO‑66‑NH2和ZIF‑8‑NH2中的一种;所述螯合剂中含有羧基;所述有机溶剂包括氮氮二甲基甲酰胺、甲醇、丙酮和四氢呋喃中的一种。本发明设计合理巧妙,不仅通过简单地一步有机合成获得了稀土吸附材料,而且本发明获得的稀土吸附材料在吸附稀土金属上具有更高效的选择性和吸附性,且易回收。
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公开(公告)号:CN114436371A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210091133.9
申请日:2022-01-25
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C01C1/02 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种电化学定向转化硝酸盐为氨的钒钛磁铁矿基电极的制备方法,包括:将钒钛磁铁矿的分散液涂覆于导电基底后进行煅烧处理,得所述钒钛磁铁矿基电极。基于此,本发明还提供了一种电化学还原硝酸盐为氨的方法,包括:将所述的钒钛磁铁矿基电极用于电化学反应装置中;然后采用所述电化学反应装置以电化学反应的处理硝酸盐废水,获得高浓度的氨溶液。本发明基于钒钛磁铁矿应用与电化学后所带来的优良特性,降低了电化学还原硝酸盐为氨的成本,并且能够对高浓硝酸盐废水进行高效率的处理。
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公开(公告)号:CN109879529B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910124200.0
申请日:2019-02-18
Applicant: 江西盖亚环保科技有限公司 , 中南大学
IPC: C02F9/14 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供一种深度处理垃圾渗滤液的方法,包括如下步骤:1)将垃圾渗滤液通过预处理后,采用A/O工艺进行处理;2)步骤1)处理后的垃圾渗滤液经MBR膜处理、超滤处理后进入设置有GY‑3型填料基质的同位硝化反硝化滤床中处理;3)步骤2)处理后的垃圾渗滤液进入反渗透系统进行处理,处理的浓水排至填埋场或返回步骤1);净化后的水达标排放;所述GY‑3型填料基质中含有假黄单胞菌属、鞘氨醇单胞菌属、丛毛单胞菌科及生丝微菌科的微生物。本发明提供的处理方法,通过运用GY‑3型填料基质对垃圾渗滤液中有机物的降解,实现垃圾渗滤液的净化排放;处理启动高效快速,时间短,处理效果稳定,操作运行简便。
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公开(公告)号:CN109879527B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN201910123550.5
申请日:2019-02-18
Applicant: 江西盖亚环保科技有限公司 , 中南大学
IPC: C02F9/14 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供一种复杂高浓度有机氨氮废水的强化处理方法及系统,所述系统包括集水调节池、隔油池、混凝反应池、斜管沉淀池、芬顿反应池、气浮装置、生化调节池、A/O生化池、MBR膜池、超滤系统、同位硝化反硝化滤床、反渗透系统和排放池依次连接;所述方法包括如下步骤:将复杂高浓度有机氨氮废水通过预处理后,调pH至酸性,经絮凝、Fenton氧化、生化调节、A/O工艺、膜处理、滤床处理、反渗透处理,达标排放。本发明的方法和系统大大缩短复杂高浓度有机氨氮废水在生化处理过程中的停留时间,解决废水处理难的问题,后期维护运用费用低,占地面积小,提高了运行效率,同时也降低滤床处理及膜处理的负荷,可延长滤床及膜的使用寿命,降低成本。
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