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公开(公告)号:CN115130740A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210698841.9
申请日:2022-06-20
Applicant: 同济大学 , 北京国家游泳中心有限责任公司 , 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于建筑参数预测体育场馆运营数据的方法,该方法包括:确定体育场馆的运营指标,并罗列影响各运营指标的建筑参数指标;收集体育场馆建筑参数和运营数据;建立用于各个运营指标预测的预测模型,预测模型的输入为建筑参数指标,预测模型的输出为运行指标;采用预测模型对体育场馆运营数据进行预测。与现有技术相比,本发明能够实现运行数据的智能化预测,预测准确度高,为场馆建设提供强有力的数据支撑。
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公开(公告)号:CN119754385A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411859035.0
申请日:2024-12-17
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种基于复合波长紫外LED的高效抑菌二次供水水箱,二次供水水箱包含水箱本体、复合波长的UV‑LED模组、UV‑LED控制模块、水质在线监测模块、小型太阳能光伏发电装置;二次供水水箱材质为不锈钢,顶部装设UV‑LED模组;复合波长UV‑LED模组采用波长为250~280nm的紫外光源,经过防水防潮处理,以确保在水箱内部稳定运行并高效杀灭多种微生物;复合波长UV‑LED模组配备智能控制系统,用户可自定义编程设置UV‑LED的工作模式;水箱顶部安装有太阳能光伏发电装置,提供环保、持续的电力供应。与现有技术相比,本发明具有多波长紫外复合调控、自定义编程控制、节能环保等优点,能够实现高效、安全的消毒,可有效保障二次供水水箱的水质安全。
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公开(公告)号:CN119285303A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411437726.1
申请日:2024-10-15
Applicant: 上海城投原水有限公司 , 同济大学 , 上海第二工业大学
Abstract: 本发明提供一种水库底泥环保抗冻免烧地面砖及其制备方法,所述环保抗冻免烧地面砖包括如下原料组分:水库脱水底泥、水泥、石子、沙子、防冻剂、减水剂、杀菌剂和水;将各原料组分混合后置于成型模具中,震动平整、加压得到砖坯体,阴干养护即得水库底泥环保抗冻免烧地面砖;本发明的制备方法操作方便,所生产的免烧砖环保节能,具有较强的抗压强度,且防冻、环保,最大程度利用水库底泥,同时不需要焙烧,减少了空气污染,具有较高的推广价值。
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公开(公告)号:CN115364675B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211125672.6
申请日:2022-09-16
Applicant: 同济大学
IPC: B01D65/10
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,涉及纳滤膜阻垢性能测试方法与设备。其中,进水水箱出水管道上连有进水泵及调节水箱,所述调节水箱出水管和提升泵之间的管道连接有阻垢剂储存箱,所述调节水箱出水管设有提升泵,所述提升泵出水管连接有保安过滤器和高压泵,所述高压泵出水端连接纳滤膜组件,所述纳滤膜组件出水端连有产水水箱,所述纳滤膜组件浓水端与循环泵和浓水水箱相连,所述循环泵将浓水回流至纳滤膜组件进水端。该设备可以有效实现阻垢剂与原水的充分混合,有利于提高测试准确性,极大地降低了阻垢剂阻垢性能测试成本。该设备可加速纳滤膜表面结垢,有利于缩短测试时间,可以实现流量、压力和液位等的在线监测,提高了测试精确度。
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公开(公告)号:CN117756260A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311526706.7
申请日:2023-11-16
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/66 , C02F101/38 , C02F103/20 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开一种基于邻苯二酚与过氧乙酸氧化去除磺胺类抗生素的方法,包括如下步骤:向含磺胺类抗生素处理水中加入邻苯二酚和过氧乙酸,在搅拌条件下氧化所述处理水,控制所述污水的pH值为5~8,控制处理时间为30~40min,在处理过程中过氧乙酸氧化邻苯二酚产生的酚氧自由基、半醌阴离子自由基和单线态氧降解磺胺类抗生素。本发明在废水中添加邻苯二酚后再投加低剂量的过氧乙酸,由于过氧乙酸的利用率高效;邻苯二酚等多酚类物质是天然性有机物中的成分,利用过氧乙酸氧化可实现对酚类物质和磺胺类抗生素的快速去除。本发明的水处理过程简单易操作,邻苯二酚活化过氧乙酸可显著提高对磺胺类抗生素的降解效能以及抗水质背景干扰。
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公开(公告)号:CN111859516B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202010761456.5
申请日:2020-07-31
Applicant: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/20 , G06F113/14 , G06F113/16
Abstract: 本发明涉及一种管线数据处理方法,包括:将建模中的构件分为阀门类构件与非阀门类构件;对阀门类构件编码,编码与阀门类构件一一对应;将当前构件与其前后的阀门类构件进行匹配,并将构件对应的阀门类构件编码写入构件的前后阀门属性内。建模中的各个构件与其前后的阀门类构件建立匹配关系,在各个构件的前后阀门属性内,能够查到其前后阀门类构件的编码,而编码与阀门类构件是一一对应的,也即,一个编码对应着一个阀门类构件。因此,当设备和管线需要进行检修时,只需在建模中点开待检修设备或管线的前后阀门属性,即可查找到相应需要关闭的阀门类构件,本身的方案查找阀门均有效率高且准确率高的优点。
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公开(公告)号:CN113740244B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202111108795.4
申请日:2021-09-22
Applicant: 中国水利水电第四工程局有限公司 , 中水电四局南方(珠海)工程有限公司 , 同济大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明公开了一种利用改性海相泥浆形成泥皮阻隔海水离子侵蚀桥梁桩基的测试方法,包括:用于装载试验土层和泥浆的模型箱,模型箱中布设有多个离子浓度测点,离子浓度测点处布设离子浓度计的电极,箱底设有排水孔,排水孔下连接有排水管,排水管末端与量筒相连,排水管上设有阀门;阳极放置于桩顶泥浆中,阴极插入试验土层并置于桩侧,并连接直流电源正负极,进行非稳态离子快速迁移试验,测试泥皮的离子阻隔效应。本发明能够控制灌注桩泥浆护壁施工条件下桩侧不同厚度泥皮条件下的形成,进而开展不同施工条件下泥皮离子阻隔效应测试,测试结果将为桩基抗侵蚀的离子阻隔定量化分
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公开(公告)号:CN115872498A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211525645.8
申请日:2022-12-01
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于污染水治理领域,涉及一种电解阴极涂覆材料的制备方法。该方法包括:获取金属盐溶液、氮组分前驱体、酚醛树脂粉末;所述的金属盐溶液为过渡金属铁、钴、镍中的任意一种或几种的盐溶液混合物;所述的氮组分前驱体选自尿素、苯胺、双氰胺中的一种或者几种;所述的酚醛树脂粉末是将废旧酚醛树脂粉碎形成粉末;金属盐质量为树脂质量的0.05‑3.0wt%;混合上述混合物高温条件下制成粉末,并加入聚偏二氟乙烯和炭黑,研磨并超声处理后获得。本发明制备原料来源易得价廉,制备工艺简单,成本低、效率高,可以同时起到处理废旧酚醛树脂和双酚A污染水的作用。
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公开(公告)号:CN115779857A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211525644.3
申请日:2022-12-01
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/20 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J20/30 , B01J20/28 , B01J35/02 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于水治理领域,提供了一种基于酚醛树脂的双金属复合催化炭材料的制备方法,包括:S1,将双金属或者其金属盐与酚醛树脂粉末混合形成混合物,所述的金属选自铁、钴、镍等;S2,将步骤S1获得的混合物干燥成固化状态后,在氮气气氛中热解。本发明还涉及将所获得的复合金属炭材料,用于实现含双酚类污染物废水的净化处理。本发明的双金属炭材料以废弃酚醛树脂为原料,实现了废弃物的循环利用,以废治污;原料价廉易得,制备简单,所需设备少,具有投入少、成本低、效率高等优势。
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公开(公告)号:CN115364675A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211125672.6
申请日:2022-09-16
Applicant: 同济大学
IPC: B01D65/10
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,涉及纳滤膜阻垢性能测试方法与设备。其中,进水水箱出水管道上连有进水泵及调节水箱,所述调节水箱出水管和提升泵之间的管道连接有阻垢剂储存箱及水射器,所述调节水箱出水管设有提升泵,所述提升泵出水管连接有保安过滤器和高压泵,所述高压泵出水端连接纳滤膜组件,所述纳滤膜组件出水端连有产水水箱,所述纳滤膜组件浓水端与循环泵和浓水水箱相连,所述循环泵将浓水回流至纳滤膜组件进水端。该设备可以有效实现阻垢剂与原水的充分混合,有利于提高测试准确性,极大地降低了阻垢剂阻垢性能测试成本。该设备可加速纳滤膜表面结垢,有利于缩短测试时间,可以实现流量、压力和液位等的在线监测,提高了测试精确度。
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