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公开(公告)号:CN109680289B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201811618588.1
申请日:2018-12-28
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种耦合式生物电化学产氢及提纯装置、系统和产氢方法,该装置中将疏水透气膜紧贴阴极后侧放置,收集阴极侧的氢气,然后通过吸收池内的碱液吸收产气中二氧化碳所形成的负压快速收集阴极附近产生的氢气,达到快速收集该系统内产生的氢气及使氢气提纯得以同步实现的目的,使电解液中的产甲烷菌难以与氢气接触;同时在电解液内投加甲烷化抑制剂,使得产甲烷菌的甲基辅酶M化学失活,避免产甲烷菌利用甲基辅酶M消耗氢气产生甲烷,从而抑制甲烷化;本发明的系统中阴极和阳极同处一室,降低了系统内阻,提高了库伦效率,进一步达到系统高效、持续的产氢性能的目的。
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公开(公告)号:CN111239466A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010065837.X
申请日:2020-01-20
Applicant: 同济大学 , 中车青岛四方机车车辆股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种同步电机谐波电流检测方法及系统,该方法包括如下步骤:(1)基于d,q坐标系定子基波电流参考和反馈之间的控制误差提取总定子电流谐波;(2)利用多同步坐标变换和低通滤波从总谐波电流中提取待检测各次谐波。与现有技术相比,首先本发明提取出总定子电流谐波,再利用多同步坐标变换从总谐波电流中提取待检测各次谐波,可抑制高幅值的基波分量对谐波电流检测的干扰,其次本发明根据基波电流采样反馈值和参考值,利用基波电流控制误差提取总定子电流谐波,该方法谐波电流提取精度高,响应速度快,实现简便。
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公开(公告)号:CN103742254B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201210552753.4
申请日:2012-12-18
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02T10/144
Abstract: 本发明涉及一种可调式进气升压系统,该系统包括供给设备、测试设备及控制设备,供给设备包括电机及依次连接的空气滤清器、双螺杆泵与稳压罐,所述的电机与双螺杆泵连接;测试设备包括设在与稳压罐连接的高压管路上的V型流量计、温度传感器与压力传感器、电荷放大器、数据采集卡及上位机,所述的V型流量计、温度传感器及压力传感器均与电荷放大器连接,电荷放大器与数据采集卡及上位机依次连接;控制设备包括控制电路与变频器,所述的控制电路的一端与上位机连接,另一端与变频器连接,变频器的另一端与电机连接。与现有技术相比,本发明具有智能、便携、快速、适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN103285825B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310234516.8
申请日:2013-06-13
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F11/02 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: Y02W10/27
Abstract: 本发明涉及一种提高重金属生物吸附剂产量的方法。先将剩余污泥进行好氧发酵,然后超声处理后离心分离,得到的上清液即为液态重金属生物吸附剂,将其在0~5℃下保藏备用。用有机溶剂提取法将液态重金属生物吸附剂提纯,真空冷冻干燥后得到纯化的固态重金属生物吸附剂。使用重金属生物吸附剂时,先检测污水中重金属离子质量,按质量份数量取固态重金属生物吸附剂/重金属离子=0.5/1~8/1后将重金属生物吸附剂加入污水中,调节污水pH为3.0~7.0后置于摇床上振荡,离心,取上清液测定金属离子浓度,经计算得到污水中重金属离子去除率高达80%。本发明不仅显著提高了重金属生物吸附剂的产量,实现了剩余污泥的资源化,而且重金属离子去除率高。
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公开(公告)号:CN103285825A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310234516.8
申请日:2013-06-13
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F11/02 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: Y02W10/27
Abstract: 本发明涉及一种提高重金属生物吸附剂产量的方法。先将剩余污泥进行好氧发酵,然后超声处理后离心分离,得到的上清液即为液态重金属生物吸附剂,将其在0~5℃下保藏备用。用有机溶剂提取法将液态重金属生物吸附剂提纯,真空冷冻干燥后得到纯化的固态重金属生物吸附剂。使用重金属生物吸附剂时,先检测污水中重金属离子质量,按质量份数量取固态重金属生物吸附剂/重金属离子=0.5/1~8/1后将重金属生物吸附剂加入污水中,调节污水pH为3.0~7.0后置于摇床上振荡,离心,取上清液测定金属离子浓度,经计算得到污水中重金属离子去除率高达80%。本发明不仅显著提高了重金属生物吸附剂的产量,实现了剩余污泥的资源化,而且重金属离子去除率高。
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公开(公告)号:CN102515334A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110427783.8
申请日:2011-12-19
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种生物絮凝剂的制备方法。先预处理阳离子交换树脂,再检测剩余污泥中的VSS后进行树脂和超声复合处理,得到污泥样品。树脂处理是将阳离子交换树脂投加到剩余污泥中,搅拌;超声处理是于20kHz、180-300W下连续超声0.5-10min。最后将污泥样品离心,得到上清液即为液态生物絮凝剂。本发明的生物絮凝剂经测定絮凝率达到72.3%;可生物降解,使用后无二次污染;价廉,同时工艺简单,易工业化生产,具有很好的经济和社会效益,可广泛适用于污水生物处理厂产生的剩余污泥再利用。
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公开(公告)号:CN102153182A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110045861.8
申请日:2011-02-25
Applicant: 同济大学
Abstract: 从剩余污泥中提取生物絮凝剂的方法,涉及一种采用超声法制备生物絮凝剂的方法。A、从采用生物处理工艺的污水处理厂取回剩余污泥,于4-5℃下静置8-24h,倾去上清液,得到重力浓缩污泥;B、将重力浓缩污泥在20-53kHz、120-240W下超声30-120s得到污泥样品;C、将污泥样品在6000-12000rpm下离心10-30min得到上清液即为生物絮凝剂;本发明的生物絮凝剂经测定,絮凝率在pH值为9.0时可达70%左右,且随着碱性增强,絮凝效果迅速提升;可生物降解,使用后无二次污染;价格低廉,工艺的可控性高,更易满足工业化生产的要求,具有很好的环境、经济和社会效益,可广泛适用于污水生物处理厂产生的剩余污泥再利用。
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公开(公告)号:CN119417459A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411435542.1
申请日:2024-10-15
Applicant: 同济大学
IPC: G06Q10/30 , C02F1/469 , C02F1/461 , C02F1/42 , G16C20/70 , G06N3/0499 , G06N3/084 , C02F101/16
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于机器学习的跨膜脉冲电化学回收污水氨氮的方法,包括:获取使用跨膜脉冲电化学系统对目标污水进行氨氮回收所需的脉冲频率、外加电压、阴极液初始浓度、阳极液初始浓度、盐水初始浓度;针对任意一条用户输入的脉冲占空比配置信息,将其与脉冲频率、外加电压、阴极液初始浓度等输入预先训练的氨氮回收效能预测模型,得到对应的氨氮回收效能信息;基于多条脉冲占空比配置信息对应的氨氮回收效能信息,选择氨氮去除效率、氨氮回收效率分别不小于对应预设阈值,且氨氮回收比能耗最小的脉冲占空比配置信息;基于选中的脉冲占空比配置信息以及脉冲频率、外加电压、阴极液初始浓度等,使用跨膜脉冲电化学系统对目标污水进行氨氮回收。
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公开(公告)号:CN117735672A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311719445.0
申请日:2023-12-14
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种透气膜电极及其制备方法和应用,属于高氨氮污水处理与氨氮资源回收的技术领域。所述透气膜电极包括疏水微孔膜基底,以及分别固定于基底两侧的阳极和阴极;所述疏水微孔膜基底的材质为聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚二甲基硅氧烷、陶瓷中的至少一种;所述阳极的材料为铂、钯、碳、氧化铱、氧化钽、氧化钛中的至少一种;所述阴极的材料为铂、钯、碳、镍、铁、不锈钢中的至少一种;将阳极和阴极固定于疏水微孔膜基底两侧的方法包括电化学沉积法和相转化法。本发明克服了目前膜吸收法回收污水氨氮技术存在的膜分离功能单一、酸碱消耗大、电极产酸碱与膜吸收界面耦合方式缺陷等,可原位产酸碱驱动膜吸收回收污水氨氮。
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公开(公告)号:CN115182207A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210804616.9
申请日:2022-07-08
Applicant: 同济大学 , 中车青岛四方机车车辆股份有限公司
IPC: E01B25/30
Abstract: 本发明涉及轨道交通技术领域,尤其是涉及一种防脱落的常导高速磁浮轨道梁的施工方法,本发明首先将支撑结构设置于连接板上方,然后将有机材料润滑板与支撑结构相连接,得到防脱落装置;将墩柱顶部设置预埋钢板和螺栓;然后将防脱落装置设置于轨道梁与墩柱接触的两侧;将连接板与预埋钢板利用螺栓连接;最后将轨道梁与防脱落装置连接处设置一轨道梁钢板。本发明的一种防脱落的常导高速磁浮轨道梁的施工方法可用于普通轮轨交通系统、高铁系统和常导高速磁悬浮系统等的高架轨道,有效限制轨道梁发生横向侧移,保证线路和轨道梁下方的安全。
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