钯催化多羟基亚铁还原去除水中污染物的方法

    公开(公告)号:CN103224278B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210085903.5

    申请日:2012-03-27

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明涉及钯催化多羟基亚铁还原去除水中污染物的方法,通过在多羟基亚铁(FHC)体系中添加钯盐溶液,利用化学沉积的方式,形成Pd/FHC还原体系,提高FHC的还原性能,并投加亚硫酸钠和氯化钴溶液,既保持体系中亚铁的活性状态,又能发挥Pd与Co的协同催化作用,提高FHC还原转化污染物的能力。与现有技术相比,本发明有利于提高FHC的还原活性,并且制备的FHC体系颗粒均匀、稳定,有利于发挥FHC的还原性能,使其能还原转化更多的污染物,促进其在难降解废水处理中的应用。

    一种隧道激光点云生成衬砌内表面图像的方法

    公开(公告)号:CN116934961A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310761603.2

    申请日:2023-06-26

    摘要: 一种隧道激光点云生成衬砌内表面图像的方法,包括:获取点云数据;拼接形成完整的隧道点云;获得分段点云;手动去噪;加载分段点云数据,并进行点云数据的下采样;将点云数据进行平面投影;自动去噪;提取二维平面隧道点云的轮廓边界;确定侧壁线点集和口径线点集;将确定的两个侧壁线点集分别进行移动均值平滑操作;计算两条侧壁线间的平均宽度;获取隧道的中轴线点集;获取中轴线;以中轴线为基准进行二维图像的展开。本发明能快速处理大规模隧道点云,生成精细的隧道衬砌内表面图像,适用于中长隧道、特长隧道和弯曲隧道,为隧道衬砌内表面图像生成提供新方法,使得隧道衬砌表观病害的检测和评估更加高效、便捷、准确。

    多羟基亚铁络合物还原体系及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102616913B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201210081751.1

    申请日:2012-03-26

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F1/70

    摘要: 本发明属于环保工程技术领域,具体为一种多羟基亚铁络合物还原体系的制备方法和应用。本发明在无氧的亚铁盐水溶液中,逐滴加入碱性物质,并进行搅拌反应,通过调节亚铁离子与氢氧根离子不同的摩尔比以及阴离子种类和含量,使亚铁与全部氢氧根结合,形成多羟基亚铁络合物FHC;然后在其中加入硝酸银溶液以及分散剂和保护剂,构成Ag/FHC还原体系,大大提高了FHC的还原能力。Ag/FHC还原体系还原活性高,反应速率快,投加方便,可用于含多种难降解污染物的废水的处理。

    强化多羟基亚铁化合物处理废水的方法

    公开(公告)号:CN103241824A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201210067117.2

    申请日:2012-03-14

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F1/70

    摘要: 本发明涉及一种强化多羟基亚铁化合物处理废水的方法,将亚铁盐溶解于抗坏血酸稀溶液中,利用分散剂、碱性溶液、铜盐处理得到强化多羟基亚铁化合物,然后利用该化合物对废水进行处理并取样分析。与现有技术相比,本发明还原活性高,分散性好,比表面积大,能够还原转化废水中的难降解毒害性污染物,提高废水可生化性,另外价格较为低廉,用量较少,处理成本较低。

    利用新生态亚铁还原预处理工业废水的方法

    公开(公告)号:CN102627360A

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201210070040.4

    申请日:2012-03-16

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F9/04

    摘要: 本发明属于环境保护技术领域,具体为一种利用新生态亚铁还原预处理工业废水的方法。本发明在催化剂的作用下利用酸性废水与零价铁反应,产生大量高活性的新生态亚铁,并消除废水的酸性,提高废水pH值,再按照一定的比例与碱性废水混合,使新生态亚铁离子在碱性条件下形成高反应活性的结构态亚铁络合物,利用废水中的阴阳离子和添加催化剂,提高结构态亚铁的还原性能,并通过投加微量氧化剂,发挥残余亚铁的催化氧化作用,改变亚铁结构形态,并提高其混凝沉淀效果。本发明通过利用酸性废水制备新生态亚铁,发挥零价铁及其亚铁的还原作用,同步处理了酸性废水和碱性废水,实现以废治废,节省处理成本。

    多羟基结构态亚铁化合物的制备及用于废水还原预处理

    公开(公告)号:CN102060334A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010553595.5

    申请日:2010-11-22

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C01G49/00 C02F9/04 C02F1/70

    摘要: 一种多羟基结构态亚铁化合物的制备及其在废水还原预处理中的应用。将一定量的亚铁盐溶解于不含溶解氧的水中;然后向上述溶液中逐渐滴加无氧碱性溶液,边滴加边搅拌,通过控制亚铁离子和氢氧根的摩尔比,即可生成结构态亚铁沉淀物(FHC)。本发明制备的FHC还原活性高,且与污染物反应速率快,能迅速还原转化废水中的毒害性污染物,溶解态亚铁转化为结构态羟基亚铁后能明显提高亚铁的还原性能。FHC用于废水还原预处理适应pH范围广,在pH为4~10的范围内都能取得良好的效果。另外FHC比催化铁填料投加方便,废水处理工艺运行管理维护简单,成本低廉,适用于大规模工业废水的还原预处理。

    一种基于激光点云的地铁隧道三维建模方法

    公开(公告)号:CN118262065A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410353350.X

    申请日:2024-03-27

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: G06T17/20 G06T15/04 G06T5/70

    摘要: 本发明属于隧道快速、无损、自动化检测与激光点云处理技术领域,具体涉及基于激光点云进行地铁隧道三维建模方法。包括以下步骤:S1、架站式激光扫描仪在地铁隧道现场采集点云数据;S2、分站点云进行人工拼接与手动初步去噪;S3、架站式激光扫描仪的轨迹提取与点云自动分段;S4、分段点云进行圆拟合与自动化精细去噪;S5、基于距离‑强度模型校正点云的扫描强度值;S6、提取地铁隧道的中轴线并对中轴线进行平滑处理;S7、立体式点云形成地铁隧道衬砌平面图像;等等。本发明实现地铁隧道三维纹理模型的快速浏览和保存。为直观地、立体地检测隧道结构的安全状态提供途径,能够促进地铁隧道的数字化管理。

    亚铁还原与催化氧化协同强化废水生物处理工艺

    公开(公告)号:CN103224308B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210074135.3

    申请日:2012-03-19

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F9/14 C02F1/70 C02F1/72

    摘要: 本发明涉及亚铁还原与催化氧化协同强化废水生物处理工艺,适用于难降解工业废水的处理,包括制备结构态亚铁化合物、还原处理、催化氧化处理以及生化处理四个步骤。与现有技术相比,本发明在充分发挥亚铁还原功能的同时,再进一步利用亚铁还原产物的催化性能,投加少量的过氧化氢和强化材料,催化氧化去除部分难降解污染物,进一步提高废水可生化性,并耦合生物处理工艺,实现废水的彻底处理。具有适应水质范围广、经济高效、简单实用的特点。

    利用新生态亚铁还原预处理工业废水的方法

    公开(公告)号:CN102627360B

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201210070040.4

    申请日:2012-03-16

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F9/04

    摘要: 本发明属于环境保护技术领域,具体为一种利用新生态亚铁还原预处理工业废水的方法。本发明在催化剂的作用下利用酸性废水与零价铁反应,产生大量高活性的新生态亚铁,并消除废水的酸性,提高废水pH值,再按照一定的比例与碱性废水混合,使新生态亚铁离子在碱性条件下形成高反应活性的结构态亚铁络合物,利用废水中的阴阳离子和添加催化剂,提高结构态亚铁的还原性能,并通过投加微量氧化剂,发挥残余亚铁的催化氧化作用,改变亚铁结构形态,并提高其混凝沉淀效果。本发明通过利用酸性废水制备新生态亚铁,发挥零价铁及其亚铁的还原作用,同步处理了酸性废水和碱性废水,实现以废治废,节省处理成本。

    亚铁还原与催化氧化协同强化废水生物处理工艺

    公开(公告)号:CN103224308A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201210074135.3

    申请日:2012-03-19

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F9/14 C02F1/70 C02F1/72

    摘要: 本发明涉及亚铁还原与催化氧化协同强化废水生物处理工艺,适用于难降解工业废水的处理,包括制备结构态亚铁化合物、还原处理、催化氧化处理以及生化处理四个步骤。与现有技术相比,本发明在充分发挥亚铁还原功能的同时,再进一步利用亚铁还原产物的催化性能,投加少量的过氧化氢和强化材料,催化氧化去除部分难降解污染物,进一步提高废水可生化性,并耦合生物处理工艺,实现废水的彻底处理。具有适应水质范围广、经济高效、简单实用的特点。