一种电化学氧化装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103408112B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310329678.X

    申请日:2013-08-01

    IPC分类号: C02F1/467

    摘要: 本发明公开了一种电化学氧化装置,其包括壳体、进水口、液体分布器、阳极床、阴极床、微电解填料层、出水口、电源、填料卸口、填料压板、溢流堰,本装置以含苯酚污染物的焦化废水为处理对象,通过阴极床和阳极床构成的电化学氧化体系,将水中难降解有机物氧化降解为二氧化碳、水和无机离子等无害物质,氧化体系中阳极材料可有效提高羟基自由基生成率,促进氧化降解有机物效率,同时和传统电化学方法相比降低了处理废水所需的能耗,选用螺旋长条状碳钢屑作为微电解填料,在保证处理效果的前提下,能有效节约成本,该装置易于管理,操作简单且运行稳定。

    阳极滤床和阴极滤床联合处理有机污水的装置和方法

    公开(公告)号:CN103086480B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310026322.9

    申请日:2013-01-24

    IPC分类号: C02F1/461 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种阳极滤床和阴极滤床联合处理有机污水的装置和方法,该装置利用电化学氧化法以及阴极、阳极滤床联合处理高浓度有毒有机污水,实现有机污水的有效降解,废水中的污染物在阳极滤床发生氧化反应,污染物被氧化降解,同时阳极滤床填充的填料对有机污染物具有吸附、截留、降解的作用;阴极滤床采用特定的阴极材料,可生成大量·OH自由基的强氧化性可使污染物得到氧化降解,该装置改变了传统电解法水平设置电极的方式,而是将电极垂直串联,这种垂直串联的方式有助于废水在两级得到有效降解,该装置使用范围广,可用于有机污水生化处理的前处理、深度处理以及单独电解高浓度有机污水,通过采用本发明,可促进实现有机污水的污染控制。

    一种城市生活污水回收再利用的方法

    公开(公告)号:CN103073135A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310026325.2

    申请日:2013-01-24

    IPC分类号: C02F9/08

    摘要: 本发明公开了一种城市生活污水回收再利用方法,即将生活污水处理厂由单纯的污水处理厂改进为污水处理与给水一体化;该方法对生活污水处理厂进行技术改进,保证其出水符合相应回用水质标准;即,生活饮用水卫生标准,或者自来水给水厂进水要求,其它再生水回用水质标准;城市生活污水回用措施引起的财务负担由用水主体承担,通过将水污染治理的责任主体与排污主体的有机耦合,实现水资源的有效循环利用,促进原排污受纳水体的水质恢复,最终使得水资源环境得到有效的改善与恢复。

    一种基于词汇增强的中医文本命名实体识别方法

    公开(公告)号:CN115906857A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202310028057.1

    申请日:2023-01-09

    发明人: 殷继彬 吴淼淼

    摘要: 本发明公开了一种面向中医文本的命名实体识别方法,具体涉及一种基于词汇增强的中医文本命名实体识别方法,包括:首先,收集中医文献通过数据清洗、标注,构建中医领域数据集;之后,引入中医领域词典;然后,输入到输入表示层的嵌入层和位置编码,嵌入层采用扁平晶格结构,在生成字符向量时,结合领域词典同时生成字符对应的单词向量,位置编码对不同字符进行相对位置编码;接着,送入上下文编码层,通过Transformer编码器和TCN模型获取文本的全局和局部特征;最后,输出解码层CRF模型对融合后的特征向量进行解码,得到全局最优的标签序列。本发明解决了中医实体过长引发的长记忆丢失和分词错误带来的噪声问题,使得中医命名实体识别任务更精准高效。

    一种城市近郊富营养化水体的污染控制方法

    公开(公告)号:CN102674629A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210141437.8

    申请日:2012-05-09

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明公开了一种城市近郊富营养化水体的的污染控制方法,该方法以富营养化水体为生活饮用水水源,并将原有水源作为富营养化水体的补水;对原自来水厂净水工艺进行改进,使富营养化水体经过净化后作为城市饮用水使用,并通过自来水厂给水收费的形式将污染治理费用落实到排污主体或消费者身上。该方法改变了传统水污染控制观念,通过水污染治理的责任主体与排污主体的有机耦合,实现水资源的循环利用,同时该方法能够缩短富营养化水体换水周期,且补水水质优良,有助于加快稀释污染水体中营养物的浓度,最终实现富营养化水体的污染控制。

    一种电化学氧化装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104891611B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510019837.5

    申请日:2013-08-01

    IPC分类号: C02F1/467

    摘要: 本发明公开了一种电化学氧化装置,其包括壳体、进水口、液体分布器、阳极床、阴极床、微电解填料层、出水口、电源、填料卸口、填料压板、溢流堰,本装置以含苯酚污染物的焦化废水为处理对象,通过阴极床和阳极床构成的电化学氧化体系,将水中难降解有机物氧化降解为二氧化碳、水和无机离子等无害物质,氧化体系中阳极材料可有效提高羟基自由基生成率,促进氧化降解有机物效率,同时和传统电化学方法相比降低了处理废水所需的能耗,选用螺旋长条状碳钢屑作为微电解填料,在保证处理效果的前提下,能有效节约成本,该装置易于管理,操作简单且运行稳定。

    一种电化学氧化装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104891611A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510019837.5

    申请日:2013-08-01

    IPC分类号: C02F1/467

    摘要: 本发明公开了一种电化学氧化装置,其包括壳体、进水口、液体分布器、阳极床、阴极床、微电解填料层、出水口、电源、填料卸口、填料压板、溢流堰,本装置以含苯酚污染物的焦化废水为处理对象,通过阴极床和阳极床构成的电化学氧化体系,将水中难降解有机物氧化降解为二氧化碳、水和无机离子等无害物质,氧化体系中阳极材料可有效提高羟基自由基生成率,促进氧化降解有机物效率,同时和传统电化学方法相比降低了处理废水所需的能耗,选用螺旋长条状碳钢屑作为微电解填料,在保证处理效果的前提下,能有效节约成本,该装置易于管理,操作简单且运行稳定。

    一种电化学氧化装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103408112A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310329678.X

    申请日:2013-08-01

    IPC分类号: C02F1/467

    摘要: 本发明公开了一种电化学氧化装置,其包括壳体、进水口、液体分布器、阳极床、阴极床、微电解填料层、出水口、电源、填料卸口、填料压板、溢流堰,本装置以含苯酚污染物的焦化废水为处理对象,通过阴极床和阳极床构成的电化学氧化体系,将水中难降解有机物氧化降解为二氧化碳、水和无机离子等无害物质,氧化体系中阳极材料可有效提高羟基自由基生成率,促进氧化降解有机物效率,同时和传统电化学方法相比降低了处理废水所需的能耗,选用螺旋长条状碳钢屑作为微电解填料,在保证处理效果的前提下,能有效节约成本,该装置易于管理,操作简单且运行稳定。

    一种城市生活污水回收再利用的方法

    公开(公告)号:CN103073135B

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310026325.2

    申请日:2013-01-24

    IPC分类号: C02F9/08

    摘要: 本发明公开了一种城市生活污水回收再利用方法,即将生活污水处理厂由单纯的污水处理厂改进为污水处理与给水一体化;该方法对生活污水处理厂进行技术改进,保证其出水符合相应回用水质标准;即,生活饮用水卫生标准,或者自来水给水厂进水要求,其它再生水回用水质标准;城市生活污水回用措施引起的财务负担由用水主体承担,通过将水污染治理的责任主体与排污主体的有机耦合,实现水资源的有效循环利用,促进原排污受纳水体的水质恢复,最终使得水资源环境得到有效的改善与恢复。

    一种城市近郊富营养化水体的污染控制方法

    公开(公告)号:CN102674629B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210141437.8

    申请日:2012-05-09

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明公开了一种城市近郊富营养化水体的污染控制方法,该方法以富营养化水体为生活饮用水水源,并将原有水源作为富营养化水体的补水;对原自来水厂净水工艺进行改进,使富营养化水体经过净化后作为城市饮用水使用,并通过自来水厂给水收费的形式将污染治理费用落实到排污主体或消费者身上。该方法改变了传统水污染控制观念,通过水污染治理的责任主体与排污主体的有机耦合,实现水资源的循环利用,同时该方法能够缩短富营养化水体换水周期,且补水水质优良,有助于加快稀释污染水体中营养物的浓度,最终实现富营养化水体的污染控制。