[发明专利]一种污染吸附剂颗粒剩余吸附量确定方法及系统在审
申请号: | 202310291349.4 | 申请日: | 2023-03-23 |
公开(公告)号: | CN116482043A | 公开(公告)日: | 2023-07-25 |
发明(设计)人: | 黄岁樑;李玲;郭智;李高成 | 申请(专利权)人: | 南开大学 |
主分类号: | G01N21/33 | 分类号: | G01N21/33;G01N1/28 |
代理公司: | 北京高沃律师事务所 11569 | 代理人: | 王爱涛 |
地址: | 300350*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 污染 吸附剂 颗粒 剩余 吸附 确定 方法 系统 | ||
1.一种污染吸附剂颗粒剩余吸附量确定方法,其特征在于,包括:
获取同一污染吸附剂颗粒的解吸动力学实验数据;
构建改进Lan*解吸动力学模型;改进Lan*解吸动力学模型是在Lan*解吸动力学模型中引进固液比后得到的;
基于origin软件和解吸动力学实验数据,对改进Lan*解吸动力学模型中的系数进行拟合,得到污染吸附剂颗粒剩余吸附量预测模型;
获取目标解吸时间;
将所述目标解吸时间代入所述污染吸附剂颗粒剩余吸附量预测模型中,确定单位质量污染吸附剂颗粒在目标解吸时间下的剩余吸附量。
2.根据权利要求1所述的一种污染吸附剂颗粒剩余吸附量确定方法,其特征在于,所述解吸动力学实验数据包括通过解吸动力学实验确定的单位质量污染吸附剂颗粒不同解吸时间下的剩余吸附量。
3.根据权利要求1所述的一种污染吸附剂颗粒剩余吸附量确定方法,其特征在于,所述改进Lan*解吸动力学模型包括:
其中,Qt为污染吸附剂颗粒解吸时t时刻单位质量吸附剂的吸附质吸附量,q为第一中间变量,p为第二中间变量,R为第三中间变量,e为自然对数的底数,Ct为污染吸附剂颗粒解吸时t时刻的液相吸附质浓度,Q0为单位质量吸附剂的初始吸附量,S为吸附剂浓度,rs为吸附剂的干容重。
4.根据权利要求3所述的一种污染吸附剂颗粒剩余吸附量确定方法,其特征在于,所述改进Lan*解吸动力学模型还包括:
其中,Qt→∞为污染吸附剂颗粒解吸时单位质量吸附剂的吸附质平衡吸附量,Ct→∞为污染吸附剂颗粒解吸时液相吸附质平衡浓度。
5.一种污染吸附剂颗粒剩余吸附量确定系统,其特征在于,包括:
解吸动力学实验数据获取模块,用于获取同一污染吸附剂颗粒的解吸动力学实验数据;
改进Lan*解吸动力学模型构建模块,用于构建改进Lan*解吸动力学模型;改进Lan*解吸动力学模型是在Lan*解吸动力学模型中引进固液比后得到的;
污染吸附剂颗粒剩余吸附量预测模型确定模块,用于基于origin软件和解吸动力学实验数据,对改进Lan*解吸动力学模型中的系数进行拟合,得到污染吸附剂颗粒剩余吸附量预测模型;
目标解吸时间确定模块,用于获取目标解吸时间;
污染颗粒剩余吸附量预测模块,用于将所述目标解吸时间代入所述污染吸附剂颗粒剩余吸附量预测模型中,确定单位质量污染吸附剂颗粒在目标解吸时间下的剩余吸附量。
6.根据权利要求5所述的一种污染吸附剂颗粒剩余吸附量确定系统,其特征在于,所述解吸动力学实验数据包括通过解吸动力学实验确定的单位质量污染吸附剂颗粒不同解吸时间下的剩余吸附量。
7.根据权利要求5所述的一种污染吸附剂颗粒剩余吸附量确定系统,其特征在于,所述改进Lan*解吸动力学模型包括:
其中,Qt为污染吸附剂颗粒解吸时t时刻单位质量吸附剂的吸附质吸附量,q为第一中间变量,p为第二中间变量,R为第三中间变量,e为自然对数的底数,Ct为污染吸附剂颗粒解吸时t时刻的液相吸附质浓度,Q0为单位质量吸附剂的初始吸附量,S为吸附剂浓度,rs为吸附剂的干容重。
8.根据权利要求7所述的一种污染吸附剂颗粒剩余吸附量确定系统,其特征在于,所述改进Lan*解吸动力学模型还包括:
其中,Qt→∞为污染吸附剂颗粒解吸时单位质量吸附剂的吸附质平衡吸附量,Ct→∞为污染吸附剂颗粒解吸时液相吸附质平衡浓度。
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