一种基于光谱法的地表水质质量检测方法及装置

    公开(公告)号:CN119780013A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510293364.1

    申请日:2025-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于光谱法的地表水质质量检测方法及装置,涉及水质检测技术领域;获取一段时间内目标检测区域对应的紫外可见吸收光谱并对该紫外可见吸收光谱进行预处理得到初始光谱,获取所有初始光谱进行光谱类型识别,若类型识别为正常光谱,则将初始光谱集中异常光谱去除得到第二光谱集;将目标光谱代入预设模型得到目标参考值;计算所有目标参考值的平均值得到目标对比值,将目标对比值代入预设数据库得到检测结果。对采集的光谱进行预处理后在进行类型识别,有效地去除噪声干扰,从而快速筛选出正常的光谱数据,提升了整体检测效率;将目标光谱代入预设模型,计算目标参考值,进一步根据数据库对比得到检测结果,提高了检测结果的可靠性。

    一种从煤气化渣中回收碳的方法、系统

    公开(公告)号:CN118403730A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410696115.2

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种从煤气化渣中回收碳的方法、系统,方法包括以下步骤:步骤1、将水、油混合并加入作为乳化剂,得到水包油型的pickering乳状液;步骤2、使pickering乳状液与空气充分混合形成气泡,并对气泡进行剪切分割得到纳米气泡水溶液;步骤3、将煤气化渣与纳米气泡水溶液混合后进行搅拌调浆;步骤4、对步骤3调浆后得到的矿浆进行重力分选,重力分选时注入压缩空气形成空气泡,通过重力分选出矿化的煤碳颗粒和没有矿化的矿石颗粒。系统包括油水混合系统、纳米气泡发生装置、搅拌调浆装置和重力分选柱,其用于进行重力分选。本发明可在保证煤精矿品质同时,降低分选尾矿中碳含量,提高药剂的耐低温能力。

    一种重金属污水处理用废渣回收装置

    公开(公告)号:CN117509770A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311483871.9

    申请日:2023-11-09

    Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,且公开了一种重金属污水处理用废渣回收装置,包括安装盒,安装盒为上端开口的圆形盒,安装盒的上端活动安装有转动盘,安装盒的内部底侧固定连接有第一旋转电机。本发明中,通过传动结构、引导结构与预处理结构之间的相互配合使得物料在传动结构的驱动下通过引导结构落入预处理结构的内部进行堆积,再通过传动结构对预处理结构中的物料进行处理,当处理完毕后再通过传动结构与过滤结构之间的配合使得物料落入过滤结构的内部再进行过滤操作,再通过传动结构的运动使物料从过滤结构的内部移动至出料结构的位置,从而可以快速的对物料进行滤水处理,使整个程序连贯起来提高工作效率。

    一种纳磁智能一体化水体修复装置

    公开(公告)号:CN111547930A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010498064.4

    申请日:2020-06-03

    Inventor: 狄峰 王标 肖明远

    Abstract: 本发明提供一种纳磁智能一体化水体修复装置,包括污水提升泵、絮凝混合池、磁粉混合池、PAM混合池、沉淀池、高剪机、磁分离机和微纳米气泡机;絮凝混合池、磁粉混合池、PAM混合池依次连通,沉淀池与PAM混合池的流出侧连通,沉淀池的上部有两路出水管路,一路进入微纳米气泡机进行增氧,另一路出水汇合回到污水上游或者污水的远端,形成循环,沉淀池的下部设置有大小两路污泥排出管路,其中较大的一路经由污泥回流泵进行回流,进入磁粉混合池,较小的一路经由剩余污泥泵进入高剪机进行粉碎,然后进入磁分离机进行污泥与磁粉的分离,分离后的磁粉回收注入磁粉混合池。本装置能够有效的提高水体的增氧效率,改善污染水体的水质。

    一种用于化工厂的气体泄漏点逆向寻源定位系统

    公开(公告)号:CN110778923A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911094485.4

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于化工厂的气体泄漏点逆向寻源定位系统,包括数据采集模块、数据分析模块、核验分析模块、信息采集模块、控制器、信号处理模块、报警器、关联管理模块和显示记录平台;数据采集模块用于实时的采集化工厂厂房内的气体浓度数据与外界环境信息,且外界环境信息包括环境温度数据和环境湿度数据;本发明是将气体浓度状况与外界环境因素相结合,经公式化修正分析后,依据得出的浓度信号对风向、风速与外部干扰项一同进行赋值化权重分析,并通过得出的内外部信号做出相应的后续处理,即将气体浓度经精确化的判定分析后,再对其进行二次的来源、路径核验,以充分清除外界的干扰项,提高后续数据的处理精度与真实性。

    一种具备水质监测功能的纳米水处理系统

    公开(公告)号:CN108862831A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810662363.X

    申请日:2018-06-25

    Inventor: 王标

    Abstract: 本发明公开了一种具备水质监测功能的纳米水处理系统,包括沉淀池、絮凝池、纳米处理装置、水质监测装置、控制装置和排水池,沉淀池、絮凝池、纳米处理装置、水质监测装置和排水池依次通过输水管串联连通,水质监测装置通过回水管与絮凝池箱相连通,水质监测装置通过导线与控制装置电性连接,水质监测装置采集处理后的污水数据并将污水数据传送到控制装置,控制装置对采集到的污水数据对比后并向水质监测装置发送污水排放或污水回流的指令。本发明利用纳米处理装置代替传统的二级沉淀处理工艺,并通过水质监测装置对污水进行严格监测来实现使最终排放的水流净化效果好并且处理彻底,完全符合国家规定排放标准的目的。

    一种用于纳米水处理的MBR工艺

    公开(公告)号:CN108862830A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810661254.6

    申请日:2018-06-25

    Inventor: 王标

    Abstract: 本发明公开了一种用于纳米水处理的MBR工艺处理步骤如下S1:废水收集:对工业生产中产生的工业废水进行收集集中,待收集达到一定数量后,统一进行下一步的处理;S2:废水粗过滤:对经过S1收集的工业废水进行粗过滤,粗过滤后的工业废水进入到污水处理池中;S3:pH值调节:对经过S2粗过滤的工艺废水的pH值进行测试,并根据其pH值添加适量的中和剂进行pH值调节;S4:三级兼氧处理:将经过S3pH值调节的废水排放至三级兼氧池中进行三级处理,进行三级处理的同时通过潜水搅拌器对废水进行搅拌;S5:曝气处理:将经过S4兼氧处理的废水排放至曝气池中进行曝气处理。本发明使得工业废水进行纳米级的净化再排放,耗能低,净化效果更好。

    一种煤气化灰渣中残炭和碳灰的分选装置

    公开(公告)号:CN117656575A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311771911.X

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明涉及煤气化灰渣分选装置技术领域,且公开了一种煤气化灰渣中残炭和碳灰的分选装置,包括工作机构,工作机构的上侧设置有可压制的压制机构,工作机构的上侧对应压制机构位置设置有可活动的物料机构,物料机构的上侧设置有可分选的分选机构,物料机构的两侧对称设置有可伸缩的辅助机构;工作机构包括工作台、物料台和成型腔,工作台上侧设置有可活动的活动板和下模板。本发明中,移动第一引导板复位关闭贯穿槽,物料箱回到原位,液压组件推动上模板下移,在上模板和下模板配合下将成型腔内部残碳颗粒压制成型,上模板复位,这样使得分选的残碳颗粒可以不间断上料、给料、压制成块和下料,这样方便后续对残碳的再利用。

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