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公开(公告)号:CN115321722B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202211058398.5
申请日:2022-08-31
摘要: 本发明涉及一种用于循环冷却水系统的化学药剂耦合电化学处理装置,利用阻垢缓蚀剂对成垢离子的吸附分散和晶格畸变作用,显著提升循环冷却水碳酸盐硬度上限控制值,再通过循环水旁流电化学处理对成垢离子进行脱稳,使其形成微晶,悬浮于水中,由于不依赖于结垢物质在电极上的沉积量,使单位面积电极对成垢离子的去除率明显提高,最终通过机械搅拌澄清池的泥渣回流和接触絮凝,将微晶或颗粒状沉淀物吸附、拦截,实现对循环冷却水的软化。
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公开(公告)号:CN114330016A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210016237.3
申请日:2022-01-07
IPC分类号: G06F30/20 , C02F1/44 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种反渗透运行数据标准化方法,根据污染、侵蚀与膜元件的性能变化的位置关系,提出了一种反渗透系统排列组合方法,实现了标准数据对不同部位膜元件性能下降的反映,同时提出了反渗透运行数据标准化参数(即标准渗透水流量相对变化率,标准压差相对变化率,标准脱盐率变化率),根据值的大小判断系统是正常的性能衰减还是快速恶化,并直接诊断出反渗透系统性能下降的原因,及时采取相应的处置措施避免反渗透系统性能不可逆的下降,诊断正确率高,使用效果好,是反渗透运行数据标准化方法上的创新,有良好的社会和经济效益。
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公开(公告)号:CN115465927B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211085843.7
申请日:2022-09-06
IPC分类号: C02F1/52
摘要: 本发明涉及一种机械加速搅拌澄清池泥渣浓度的调整方法,通过构造满足流体力学的力学相似原理的机械加速搅拌澄清池模型,缩短水质变化后水处理停留时间,提升机械加速搅拌澄清池泥渣浓度变化速率,同时依据原型与模型的重力相似准则,采用透明有机玻璃材质制作模型的池体以及池体内的第一混合反应室、第二混合反应室、分离室、污泥浓缩室,实现对机械加速搅拌澄清池处理状况的观测,在机械加速搅拌澄清池进水水质变化后,投运机械加速搅拌澄清池模型,利用水处理停留时间的缩短及观测分析优势,进而迅速、准确得到机械加速搅拌澄清池模型泥渣浓度的最佳控制值,再通过流体力学的力学相似原理,最终指导机械加速搅拌澄清池原型泥渣浓度的调整。
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公开(公告)号:CN115465927A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211085843.7
申请日:2022-09-06
IPC分类号: C02F1/52
摘要: 本发明涉及一种机械加速搅拌澄清池泥渣浓度的调整方法,通过构造满足流体力学的力学相似原理的机械加速搅拌澄清池模型,缩短水质变化后水处理停留时间,提升机械加速搅拌澄清池泥渣浓度变化速率,同时依据原型与模型的重力相似准则,采用透明有机玻璃材质制作模型的池体以及池体内的第一混合反应室、第二混合反应室、分离室、污泥浓缩室,实现对机械加速搅拌澄清池处理状况的观测,在机械加速搅拌澄清池进水水质变化后,投运机械加速搅拌澄清池模型,利用水处理停留时间的缩短及观测分析优势,进而迅速、准确得到机械加速搅拌澄清池模型泥渣浓度的最佳控制值,再通过流体力学的力学相似原理,最终指导机械加速搅拌澄清池原型泥渣浓度的调整。
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公开(公告)号:CN115321722A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211058398.5
申请日:2022-08-31
IPC分类号: C02F9/06
摘要: 本发明涉及一种用于循环冷却水系统的化学药剂耦合电化学处理装置,利用阻垢缓蚀剂对成垢离子的吸附分散和晶格畸变作用,显著提升循环冷却水碳酸盐硬度上限控制值,再通过循环水旁流电化学处理对成垢离子进行脱稳,使其形成微晶,悬浮于水中,由于不依赖于结垢物质在电极上的沉积量,使单位面积电极对成垢离子的去除率明显提高,最终通过机械搅拌澄清池的泥渣回流和接触絮凝,将微晶或颗粒状沉淀物吸附、拦截,实现对循环冷却水的软化。
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公开(公告)号:CN114674983A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210320029.2
申请日:2022-03-29
摘要: 本发明提供一种化学制水系统中低分子溶解性有机物超限的诊断方法,利用反渗透膜对溶质的去除规律、水质条件基本相同的水中化学需氧量(CODMn)与总有机碳(TOC)存在相对稳定的相互关系、不同低分子溶解性有机物浓度与化学需氧量(CODMn)、总有机碳(TOC)的相关值,实现化学制水系统中低分子溶解性有机物超限的诊断,以及超限有机物的判断。本发明的诊断方法可及时发现化学制水系统中出现低分子溶解性有机物超限,避免锅炉补给水有机物含量超标,保障机组的安全稳定运行。可准确判断出超限的低分子溶解性有机物种类,缩小排查问题的范围,避免了盲目性的换水、拆卸设备等操作。
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公开(公告)号:CN114276751A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111600986.2
申请日:2021-12-24
IPC分类号: C09D183/04 , C09D127/18 , C09D123/12 , C09D123/06 , C09D5/08 , C09D7/65 , C09D7/63 , C09D7/20
摘要: 本发明提供一种不限基底快速大规模制备耐受性能优异的超疏水涂层的方法。包括以下步骤:取黏附剂于溶剂中混合均匀,得溶液A;以黏附剂和溶剂的总质量计,所述黏附剂与溶剂的质量百分数的比值为0.05‑1:0.95‑0;所述黏附剂为以有机硅为主要成分的硅酮类黏附剂;取微纳米颗粒加入溶液A中混合均匀,制得超疏水复合涂层溶液;以微纳米颗粒和溶液A的总质量计,所述微纳米颗粒与溶液A的质量百分数的比值为0.2‑0.3:0.7‑0.8。本发明的制备方法操作简单,无需昂贵的仪器,成本低廉,易修复,不限基底,只需采用简单喷涂方式即可完成超疏水涂层的制备,可实现在工业以及生活中的大规模快速应用。
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公开(公告)号:CN114657571A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210369057.3
申请日:2022-04-08
摘要: 本发明公开一种仿生超疏水表面协同物理场的新型阻垢方法,属于材料阻垢技术领域。具体步骤是先通过蚀刻液对金属铜进行蚀刻,再通过蒸镀的方式将牛油沉积到铜表面即得到了仿生超疏水铜表面,最后使用仿生超疏水铜表面协同物理场进行阻垢,实验表明两者协同的阻垢效率可达100%。本发明的新型阻垢方法不仅具有优异的阻垢效果,可大大降低物理场的使用能耗,并且具有方法绿色、不存在含氟污染、工艺简单、成本低等优点,仿生超疏水铜表面同时具有超疏水性及低粘附性,其对水接触角最高可达156.1°,还可有效用于防腐蚀、油水分离及自清洁等应用。
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