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公开(公告)号:CN1597548A
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN200410043892.X
申请日:2004-09-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 南军
Abstract: 絮凝投药复合控制方法。它涉及一种水处理投药控制技术。将沉淀池出水浊度检测值减去沉淀池出水浊度设定值(5);得到沉淀池出水浊度偏差值x3(6);对x3进行积分运算(7);取沉淀池出水浊度偏差值x3(6)、取原水流量检测值x1(3)和原水浊度检测值x2(4)作为神经元运算(8)的输入值;取原水流量检测值x1(3)和原水浊度检测值x2(4)作为前馈比例运算(9)的参数;将积分运算结果与神经元运算结果相加(10);得到中间参数设定值(11),取中间参数检测值(12);将中间参数检测值减去中间参数设定值(13);得出中间参数偏差值x(14);对x进行比例积分运算(15);将比例积分运算结果与前馈比例运算结果相乘(16);结果即为该时刻絮凝剂的投加量(17)。该方法能对不确定性和强非线性的絮凝投药工艺进行控制,用于水厂的水处理中。
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公开(公告)号:CN119357637A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411492420.6
申请日:2024-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F18/213 , G06N3/0464 , G06N3/042 , G06N3/049 , G06F18/25 , G06F17/16 , G06N3/045 , G06F18/10
Abstract: 一种基于监测节点液位数据重构未监测节点液位数据的方法,它属于排水系统数据修复技术领域。本发明解决了现有方法不能对未监测节点数据进行重构,导致无法实现对整体排水管网的全面数据感知的问题。本发明根据管网拓扑关系数据形成管径、管长以及管道标高信息矩阵,借助时空图卷积神经网络将监测节点的液位数据根据管径、管长以及管道标高信息矩阵进行有物理约束的数据传递和聚合,保留监测节点与未监测节点之间的时空特征关系,更加准确和有效的重构出未监测节点的液位数据。仅需要少量监测节点的液位数据即可准确重构出排水管网系统中所有未监测节点的液位数据,减少监测设备成本以及后续运维管理费用。本发明方法可以应用于排水系统数据修复。
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公开(公告)号:CN116282465B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211492679.1
申请日:2022-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微波活化高碘酸盐快速氧化降解PPCPs废水的方法,属于废水处理技术领域,方法为:将催化剂放入待处理的PPCPs废水中,搅拌,达吸附平衡后加入高碘酸盐,并进行微波处理,实现PPCPs废水的降解;所述催化剂为碳化钛和铁酸锰共修饰ZIF‑8复合催化剂。本发明方法对PPCPs类污染物降解率高,且复合催化材料具有易回收、可快速高效协同微波活化高碘酸盐降解PPCPs废水的优点。
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公开(公告)号:CN115927112B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211678939.4
申请日:2022-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , C12R1/01 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 一株污染物降解菌及其应用,它涉及微生物领域。本发明的一株污染物降解菌为产脲节杆菌(Paenarthrobacterureafaciens)ZY,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏地址:湖北省武汉市武昌区八一路珞珈山,保藏时间:2022年12月23日,保藏编号:CCTCCNO:M20222041。该菌株用于治理土壤或水中阿特拉津污染。产脲节杆菌(Paenarthrobacterureafaciens)ZY的分离及应用进一步丰富了该领域的菌种资源,有效填补了该方面的研究短板,并为治理阿特拉津、菲和四环素污染环境的实践工作提供了一套可行的方案,展现出巨大的研究价值与应用前景。
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公开(公告)号:CN117285145A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311326378.6
申请日:2023-10-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/30 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F11/02 , C02F11/04 , C02F11/00 , H01M8/16 , C02F103/00
Abstract: 一种基于沉水植物‑沉积式微生物燃料电池的微污染水体、河道底泥同步修复方法,它属于城市微污染河道、湖泊等水体的生态修复技术领域。本发明要解决现有微生物燃料电池技术中阳极难以保证缺氧环境、结构冗长以及无法遏制底泥中水合氨类释放的问题。方法:一、制备原电池单元;二、将多个原电池单元交错设置于微污染水域河道底泥中组成水下森林系统。本发明用于基于沉水植物‑沉积式微生物燃料电池的微污染水体、河道底泥同步修复。
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公开(公告)号:CN114832798B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210394911.1
申请日:2022-04-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳化钛‑MXene掺杂海藻酸钠除磷吸附气凝胶珠的制备方法和应用,它涉及水污染治理领域,具体涉及一种除磷吸附气凝胶珠的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有磷吸附剂对磷选择性不高、亲水性差、吸附容量较低、因粒径小而难以回收和机械强度低的问题。方法:一、制备少层或单层Ti3C2‑MXene粉末分散液;二、加入海藻酸钠粉末;三、将混合溶液逐滴滴入到交联溶液中交联;四、使用超纯水洗涤;五、冷冻干燥。一种碳化钛‑MXene掺杂海藻酸钠除磷吸附气凝胶珠作为磷吸附剂使用。本发明可获得一种碳化钛‑MXene掺杂海藻酸钠除磷吸附气凝胶珠。
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公开(公告)号:CN115554856B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211005587.6
申请日:2022-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 在线混凝超滤系统中利用纳米级铁基材料改善超滤膜污染的方法,它属于饮用水处理领域。本发明解决传统在线混凝超滤系统中因膜污染而造成膜过滤使用周期严重缩短、出水水量、水质不稳定的问题。方法:过滤周期,投加纳米级铁基材料,原水与纳米级铁基材料于原水混合池内混合,投加铝基混凝剂,并进入加载混凝池内搅拌,得到投加混凝剂后的原水,投加混凝剂后的原水进入絮凝池内继续搅拌,最后流入膜组件池进行膜过滤,得到净水;反冲洗周期,利用净水对膜组件池内膜进行反向加压冲洗,反冲洗后的浓缩水进入磁分离器,并将纳米级铁基材料回收,回收后的纳米级铁基材料继续投加使用。本发明用于在线混凝超滤系统中利用纳米级铁基材料改善超滤膜污染。
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公开(公告)号:CN113750964A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111121347.8
申请日:2021-09-24
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中广核环保产业有限公司
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 一种载镧石墨烯气凝胶磷吸附剂的制备方法,涉及一种磷吸附剂的制备方法。本发明要解现有粉末状吸附剂利用率低、吸附量小、易随水流流失、难以回收利用的问题,解决现有镧负载方法的负载不均匀,镧离子易溶出,制备方法复杂的问题。方法:一、水合氧化镧溶胶的制备;二、载镧石墨烯气凝胶的制备。本发明用于载镧石墨烯气凝胶磷吸附剂的制备。
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公开(公告)号:CN104261603A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410578171.2
申请日:2014-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/06
Abstract: 一种电混凝-电气浮/浸没式超滤集成化饮用水深度处理装置,涉及一种饮用水深度处理装置。本发明是要解决现有超滤膜作为独立工艺单元使用时对水中的溶解性污染物质难以有效去除、而与化学混凝、沉淀、气浮等单元串联使用又会增加工艺流程长度的技术问题。本发明主要由配水池、配水花墙、净化反应池、多组电混凝-电气浮极板、多组浸没式超滤膜组件等组成;电混凝-电气浮极板与浸没式超滤膜组件依次间接竖直设置在净化反应池内。本发明将电混凝和浸没式超滤有机结合起来,利用电极板去除有机物、磷酸盐等污染物,利用超滤膜去除水中的“两虫”、藻类、细菌、病毒等微生物,并分离电混凝产生的絮体,通过协同作用达到深度净化饮用水的目的。
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公开(公告)号:CN100362336C
公开(公告)日:2008-01-16
申请号:CN200410044132.0
申请日:2004-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 南军
Abstract: 水中絮体形态红外光比率脉动检测方法。公开一种水处理絮体形态光学检测技术。本发明透射光检测器安装在二号透明窗口内侧,与安装在一号透明窗口内侧的红外光源相对设置,散射光检测器设置在与红外光源相垂直的三号透明窗口内侧。透射光检测器与散射光检测器输出的电信号经过模数转换器转换成数字信号输入到微处理器,微处理器对散射光强度数字信号进行处理,提取其脉动成份有效值,用其平方值除以平均透射光强度数字信号值倒数的自然对数,比率运算结果作为反应水中絮体形态的最终有效数字信号由通讯接口输出。本发明的方法可在线检测影响絮凝效果的本质参数——水中絮体形态,特别适用于水处理工艺絮凝剂投量控制。
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