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公开(公告)号:CN113502896B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202110848912.4
申请日:2021-07-27
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提出一种基于水质监控的双闸门混流雨水截蓄装置、系统及方法,包括:带有进水管、截留管和排放口的截流井;所述截留管上安装有截留阀门,所述排放口上安装有下开式闸门;所述截流井内的底部安装有水质在线监测设备,上部安装有液位传感器,外部安装有雨量计和控制器;所述控制器分别连接截留阀门、下开式闸门、水质在线监测设备、液位传感器和雨量计。其能够通过水质参数和液位的实时数值控制下开式闸门以及调蓄池进水闸门,减少合流制溢流污染的现象,合理利用调蓄池容积或者下游污水管网的排水能力,减少传统设计的调蓄池容积的浪费和污水管网调节能力的浪费。
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公开(公告)号:CN111610300B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202010396568.5
申请日:2020-05-12
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种雨天河道自动取样和远程监测装置及其工作方法,装置安装在河岸处,设有太阳能发电装置提供电能,装置内设PLC及物联网网关,可实时监测上传水位数据,管理员可通过物联网网关的远端用户窗口,实现对装置的参数设置、工作状态、数据传回查看,可根据实际情况在远端用户窗口设置三种工作模式,装置内设河水水质仪表探头(pH、溶解氧与浊度传感器),通过远程设置,需现场测定水质指标可直接自动检测传输至远端用户窗口。本发明的装置可实时监测河道水位,提高雨天时河道水位、水质数据收集的连续性、安全性和准备性,为实现水务数字化提供设备基础。
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公开(公告)号:CN114836783A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210359162.9
申请日:2022-04-07
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司 , 福建工程学院
IPC: C25B11/091 , C25B11/052 , C25B1/26 , C01B32/15 , C01G55/00 , C25D5/54 , C25D9/04
Abstract: 本发明提供一种纳米二氧化钌/碳复合阵列的制备方法,具体包括以下步骤:S1、以钛片为基底进行预处理和弱刻蚀,刻蚀液包括双氧水、硝酸和氢氟酸,得到洁净的钛基底;S2、将经过预处理和弱刻蚀的钛基底置于管式炉中,以4℃/min的速率升至750~900℃,在氩气的带动下往管式炉通入丙酮1~2h,最后在氩气保护下冷却至是室温,得到碳纳米线阵列基底;S3、将经过步骤S2处理得到的碳纳米线阵列基底置于包括盐酸、氯化钾和氯化钌的混合镀液中,进行电沉积处理,得到钌氢氧化物/碳的阵列基底;S4、将经过步骤S3电沉积反应得到的钌氢氧化物/碳的阵列基底进行高温煅烧,得到纳米二氧化钌/碳复合阵列;本发明的方法操作简单,原料成本低廉,电解制备次氯酸钠效率高。
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公开(公告)号:CN116764597A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310698530.7
申请日:2023-06-13
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司 , 福建工程学院
Abstract: 本发明公开了一种水体中亚硝基二丙胺的吸附净化剂,以UIO‑66系列MOFs材料作为吸附剂代替活性炭,以去除水中NDPA;通过预组装改性的方法制备是有氨基官能团的Zr基金属有机框架的纳米级微孔材料UIO‑66‑NH2,获得能够快速、高效、选择性去除NDPA的吸附材料;UIO‑66系列材料提供了较大的比表面积和适配的孔径,使材料具有大量活性位点和吸附选择性;同时,UIO‑66的有机配体为‑NH2基团的接枝提供修饰点;使用2‑氨基对苯二甲酸合成的UIO‑66‑NH2表面含有大量氨基官能团,可与NDPA的亚硝基产生氢键作用,从而提供吸附选择性和提高吸附去除效果。
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公开(公告)号:CN113502896A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110848912.4
申请日:2021-07-27
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提出一种基于水质监控的双闸门混流雨水截蓄装置、系统及方法,包括:带有进水管、截留管和排放口的截流井;所述截留管上安装有截留阀门,所述排放口上安装有下开式闸门;所述截流井内的底部安装有水质在线监测设备,上部安装有液位传感器,外部安装有雨量计和控制器;所述控制器分别连接截留阀门、下开式闸门、水质在线监测设备、液位传感器和雨量计。其能够通过水质参数和液位的实时数值控制下开式闸门以及调蓄池进水闸门,减少合流制溢流污染的现象,合理利用调蓄池容积或者下游污水管网的排水能力,减少传统设计的调蓄池容积的浪费和污水管网调节能力的浪费。
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公开(公告)号:CN111610300A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010396568.5
申请日:2020-05-12
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种雨天河道自动取样和远程监测装置及其工作方法,装置安装在河岸处,设有太阳能发电装置提供电能,装置内设PLC及物联网网关,可实时监测上传水位数据,管理员可通过物联网网关的远端用户窗口,实现对装置的参数设置、工作状态、数据传回查看,可根据实际情况在远端用户窗口设置三种工作模式,装置内设河水水质仪表探头(pH、溶解氧与浊度传感器),通过远程设置,需现场测定水质指标可直接自动检测传输至远端用户窗口。本发明的装置可实时监测河道水位,提高雨天时河道水位、水质数据收集的连续性、安全性和准备性,为实现水务数字化提供设备基础。
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公开(公告)号:CN114836783B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210359162.9
申请日:2022-04-07
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司 , 福建工程学院
IPC: C25B11/091 , C25B11/052 , C25B1/26 , C01B32/15 , C01G55/00 , C25D5/54 , C25D9/04
Abstract: 本发明提供一种纳米二氧化钌/碳复合阵列的制备方法,具体包括以下步骤:S1、以钛片为基底进行预处理和弱刻蚀,刻蚀液包括双氧水、硝酸和氢氟酸,得到洁净的钛基底;S2、将经过预处理和弱刻蚀的钛基底置于管式炉中,以4℃/min的速率升至750~900℃,在氩气的带动下往管式炉通入丙酮1~2h,最后在氩气保护下冷却至是室温,得到碳纳米线阵列基底;S3、将经过步骤S2处理得到的碳纳米线阵列基底置于包括盐酸、氯化钾和氯化钌的混合镀液中,进行电沉积处理,得到钌氢氧化物/碳的阵列基底;S4、将经过步骤S3电沉积反应得到的钌氢氧化物/碳的阵列基底进行高温煅烧,得到纳米二氧化钌/碳复合阵列;本发明的方法操作简单,原料成本低廉,电解制备次氯酸钠效率高。
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公开(公告)号:CN116239235A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310329627.0
申请日:2023-03-30
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种利用光伏发电提高污水曝气效果的系统及方法,该系统包括污水处理设备,用于向污水处理设备供电的蓄电池和供电站,以及用于将太阳能转换为电能的光伏组件;所述污水处理设备包括曝气机和进水泵,所述光伏组件的输出端与蓄电池的输入端电连接,所述污水处理设备的输出端双向电连接有运行监控模组,所述运行监控模组的输出端双向电连接有互联网网关,所述互联网网关的输出端双向电连接有云端服务器,所述云端服务器的输出端分别与供电站和蓄电池的输入端电性连接。该系统及方法可以在保证供电稳定性的前提下降低多余发电损耗。
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公开(公告)号:CN113819301A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111118852.7
申请日:2021-09-24
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司
IPC: F16L1/036 , F16L1/06 , F16L1/09 , F16L1/11 , F16L21/035
Abstract: 本发明公开一种球墨铸铁管液压倒链安装方法和装置,其中装置包括包括:两段相邻的球墨铸铁管和半圆形抱箍式的固定支架,两段球墨铸铁管之间的承口上安装上密封圈,固定支架设置在其中一段的球墨铸铁管上,固定支架的两端设置有千斤顶放置槽,固定支架的顶部中间设置有与固定支架半圈所在平面垂直的水平杆,水平杆横跨所述两段相邻的球墨铸铁管,固定支架上的水平杆对准所在球墨铸铁管的中轴线。本方案通过设置固定支架和水平杆,通过水平杆可以在安装的过程中实时看到两个球墨铸铁管是否处在对中状态,如果不处在对中状态,可以通过调整一侧的液压千斤顶的压力大小,实现实时快速纠偏调整。
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公开(公告)号:CN112174263A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011247784.X
申请日:2020-11-10
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公布一种光催化超滤净水装置,包括超滤反应器;所述超滤反应器包括壳体、光催化超滤膜、原水进水口、净水出水口和排污口;所述光催化超滤膜用于受到光照后恢复自身的膜通量,所述光催化超滤膜位于所述壳体中,所述光催化超滤膜将壳体的空腔分隔成净水区和非净水区;所述原水进水口和所述排污口分别设置在所述非净水区,所述原水进水口连接有第一管道,所述净水出水口设置在所述净水区,所述净水出水口连接有第二管道;所述排污口、所述第一管道和所述第二管道处均设置有阀门。上述技术方案通过将超滤技术和光催化技术相结合,提升超滤膜去除水中污染物的能力并减缓超滤膜的污染。
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