水体内源污染原位生态消除用曝气系统

    公开(公告)号:CN117247137B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311042909.9

    申请日:2023-01-10

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C02F3/12 C02F3/32

    摘要: 本发明涉及一种水体内源污染原位生态消除用曝气系统,其包括曝气管,曝气管包括曝气腔和能够向中空纤维膜单元根部释放气体的气体通道,其中气体通道与曝气腔之间以能够被切换的方式进行工作。当曝气腔被切换用于工作时,曝气管仅能够用于曝气;当气体通道被切换用于工作时,曝气管仅能够用于对中空纤维膜束外露在曝气管的安装部之外的根部进行吹气,从而增强中空纤维膜束根部的抖动,能够很好的避免现有中空纤维膜组件因追求装填密度大而根部膜丝过于密集、容易积泥的普遍现象,以保持水处理过程中中空纤维膜丝过滤的有效面积和过滤的均匀性,而且能够有效防止因膜丝根部膜污染的快速发展和蔓延而缩短整束膜丝的使用寿命。

    预测道南渗析传质中离子浓度随时间变化的方法及其装置

    公开(公告)号:CN117185434B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311030069.4

    申请日:2023-08-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C02F1/469 G16C20/10 G06F17/11

    摘要: 本发明公开一种预测道南渗析传质中离子浓度随时间变化的方法,包括:S1,构建道南渗析传质模型方程,其与进料室的单次进液体积和离子交换膜的膜面积形成相关;S2,基于道南渗析传质模型方程,构建纯盐驱动液下或纯碱驱动液下的预测模型方程;S3,通过Matlab中的龙格库塔算法对预测模型方程求解,以获得在确定的单次进液体积下不同膜面积的目标离子去除率与时间的关系曲线图;S4,在确定的相应单次进液体积下,借助于步骤S3中获得的关系曲线图,确定满足工艺运行条件内所需的最小膜面积。借助于本发明的方法,能够很好地预测出道南渗析过程中目标离子去除率随时间变化的趋势,并且能够确定在满足工艺运行时间内所需的单次进液体积V及膜面积S的最优组合方案。

    水体内源污染原位生态消除用曝气系统

    公开(公告)号:CN117247137A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311042909.9

    申请日:2023-01-10

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C02F3/12 C02F3/32

    摘要: 本发明涉及一种水体内源污染原位生态消除用曝气系统,其包括曝气管,曝气管包括曝气腔和能够向中空纤维膜单元根部释放气体的气体通道,其中气体通道与曝气腔之间以能够被切换的方式进行工作。当曝气腔被切换用于工作时,曝气管仅能够用于曝气;当气体通道被切换用于工作时,曝气管仅能够用于对中空纤维膜束外露在曝气管的安装部之外的根部进行吹气,从而增强中空纤维膜束根部的抖动,能够很好的避免现有中空纤维膜组件因追求装填密度大而根部膜丝过于密集、容易积泥的普遍现象,以保持水处理过程中中空纤维膜丝过滤的有效面积和过滤的均匀性,而且能够有效防止因膜丝根部膜污染的快速发展和蔓延而缩短整束膜丝的使用寿命。

    一种多功能纳滤膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117046321A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311155530.9

    申请日:2023-09-07

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明提供一种多功能纳滤膜及其制备方法和应用,制备方法包括:先在聚酰胺纳滤膜上制备亲水性聚多巴胺氧化层;随后在聚多巴胺层上接枝具有低表面能的PHFBM自清洁层;然后在PHFBM层上接枝具有杀菌性能的PMTAC层;最后在PMTAC层上接枝具有防御功能的两性离子聚合物PSBMA层,得到具有“防御‑反抗‑自清洁”的多功能纳滤膜。本发明制备的多功能纳滤膜在保持高水通量优点的同时,能够通过亲水材料的防御、季胺盐的杀菌作用有效改善微生物的污染现象,并且低表面能材料在低剪切力下使死细胞和胞外聚合自动从膜表面脱落,实现自清洁的效果。

    基于物联网与数据双层处理技术的燃煤电厂碳排放监测系统及方法

    公开(公告)号:CN116760570A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310570228.3

    申请日:2023-05-19

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开基于物联网与数据双层处理技术的燃煤电厂碳排放监测系统及方法,系统包括物联网感知层、物联网传输层、物联网边缘计算层和物联网边缘设备层;碳排放数据采集设备采集碳排放数据并对数据进行分组与混合密钥的两步数据编码;物联网传输层将处理后的碳排放数据传输至物联网边缘计算层。方法步骤为:采集碳排放数据;对碳排放数据进行分组与混合密钥的两步数据编码处理;对碳排放数据进行解码处理,得到碳排放分析结果及碳排放数据;对碳排放分析结果及碳排放数据进行可视化处理。本发明实时采集燃煤电厂内部和周边环境的环境参数以及气象数据,并通过物联网将这些数据传输到云计算节点,保证了数据的可追溯性、安全性和真实性。

    一种微电场辅助直接接触式膜蒸馏装置及污水处理方法

    公开(公告)号:CN110975627A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN202010066054.3

    申请日:2020-01-20

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种微电场辅助直接接触式膜蒸馏装置及污水处理方法,包括料液罐、膜蒸馏组件、直流电源以及渗透液罐,所述膜蒸馏组件包括上膜板和下膜板,所述上膜板和下膜板分别开设有一凹槽;在上膜板内设有一电极板,在电极板的下方设有一金属钛片,所述直流电源与电极板和金属钛片相连;上膜板的进液管、出液管与料液罐相连通;下膜板的进液管、出液管与渗透液罐相连通。所述污水处理的方法,包括如下步骤:1)开启蠕动泵,同时启动直流电源;2)测定膜蒸馏过程中水蒸气渗透的通量;3)对导电膜进行清洗处理。本发明能够有效去除污染物,提高出水量及水质,并延长膜的使用寿命。

    一种城市河流中污染物生物降解率的测定方法

    公开(公告)号:CN109813767A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910098573.5

    申请日:2019-01-31

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N27/08

    摘要: 本发明公开一种城市河流中污染物生物降解率的测定方法,具体包括如下步骤:选取长度为100~200m且无支流汇入的城市河流为测试河段,测定该河段的长度L、平均流速v、流量Q、深度d、湿周长w以及电导率值;同时测定该河流中目标污染物和不被生物降解的示踪离子浓度的背景值;添加目标污染物和含有示踪离子的物质在容器中溶解后从上游投入河流中;在该河段的下游测量河水的电导率,并每30s-150s取一次样;当电导率恢复到其背景值时测试结束;计算该城市河流对目标污染物的生物降解率E。本发明能够及时、准确的在河段尺度捕捉到城市河流对目标污染物的生物降解率,为测量及评价河流的生物自净能力提供参考。

    一种灵敏检测膜蒸馏过程中膜浸透压力值的装置及方法

    公开(公告)号:CN109443996A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811543492.3

    申请日:2018-12-17

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N13/00

    摘要: 本发明公开了一种灵敏检测膜蒸馏过程中膜浸透压力值的装置及方法,其中,装置包括储气罐、膜浸透测试组件、直流电源、高灵敏度电桥以及待测膜片;所述膜浸透测试组件包括容置筒、法兰盘和底板,所述待测膜片位于法兰盘与底板之间,在待测膜片与底板之间设有一导电片;所述储气罐经减压阀、压力调节器和压力计后与容置筒相连;在容置筒的上端和在导电片的下侧还设有上接线柱和下接线柱,所述直流电源与上接线柱与下接线柱相连;在容置筒的侧壁上还分布有两导线柱,所述高灵敏度电桥与两导线柱相连;所述方法为采用上述装置进行膜浸透压力值检测。本发明能够通过膜组件的电参数检测反映膜浸湿现象,从而快速准确指示系统可承受最大操作压力。

    酸性含盐废水多资源回收处理方法及其系统

    公开(公告)号:CN117486405A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311455070.1

    申请日:2023-11-03

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及一种酸性含盐废水多资源回收处理方法及其系统,首先对酸性含盐废水进行扩散渗析处理,然后对其中的回收酸液和回收盐液分别进行电渗析浓缩处理,使得其中的酸能够被有效地并且充分地提取出,以能够作为原料提取剂重新返回到原料加工系统中用于原料的提取,实现了废酸的资源化可持续利用;而且废水中的盐能够被转化为高品质的液态肥,直接用于农田。相比于现有技术中的化学、生物等处理方法,本发明中的方法和系统实现了多资源回收利用,例如酸性含铵盐废水中的氮素总体回收率高达90%‑95%。此外,基于本发明的方法和系统,最终的出水可达中水回用及工业废水达标排放标准,能够实现无废绿色的工业废水多资源高效回收。