杨帆 作品数:21 被引量:63 H指数:4 供职机构: 青岛理工大学环境与市政工程学院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 山东省自然科学基金 国家公益性行业科研专项 更多>> 相关领域: 环境科学与工程 经济管理 水利工程 建筑科学 更多>>
Y-Y型微通道耦合静态混合器分离溶液中钴镍 2022年 溶液中钴、镍的分离纯化一直是行业难题。传统溶剂萃取法可有效实现钴、镍分离,但却存在易乳化、分离系数低、污染严重等难题。采用Y-Y型微通道耦合静态混合器强化分离溶液中的钴、镍,系统考察了微通道直径、长度、静态混合器个数及萃取剂N235浓度等因素对钴、镍萃取分离效果的影响。结果表明,当微通道直径为3 mm、长度为3 m、静态混合器个数为3时,钴的萃取率为92.96%,钴、镍分离系数高达69.43。研究还发现,采用N235-P507协萃体系,在非皂化的情况下可实现钴的高效分离回收,当N235浓度为0.8 mol/L时,钴的萃取率达91.56%,钴、镍分离系数可达75.59。研究结果可为深入认识Y-Y型微通道耦合静态混合器的传质机理和动力学行为提供一定的实验基础和科学依据。 陆昱罗昊 刘杰 宋超前 贾明辉 杨帆 赵玉秀 王志荣关键词:微通道 萃取 钴 镍 基于季节性河流大沽河河床砂样的侧向非饱和入渗试验研究 被引量:2 2017年 选取青岛段大沽河上、中、下游三处具有代表性河床砂样作为试验用砂,进行侧向非饱和入渗试验.结果表明,非饱和入渗率随时间变化趋势可分为三个时期,分别为入渗率快速下降期、入渗率缓速下降期和稳速入渗期.细砂初始含水率为1.85%和5.79%时,稳定入渗率分别约为2.5×10^(-4)和2.3×10^(-4) m/s;中砂初始含水率为1.39%和4.32%时,稳定入渗率分别约为2.7×10^(-4)和2.6×10^(-4) m/s;粗砂初始含水率为1.98%和2.44%时,稳定入渗率分别约为2.8×10^(-4)和2.6×10^(-4) m/s.同种砂样初始含水率越小则侧向入渗速率越快.初始含水率相同或相近的情况下,细沙、中砂和粗砂的稳定入渗率依次增大. 冯增帅 武桂芝 李宁宁 杨帆关键词:入渗率 季节性河流 大沽河河床非饱和入渗模型研究 被引量:1 2017年 [目的]研究季节性河流大沽河河道包气带入渗过程及入渗参数,建立适宜描述季节性河道入渗模型。[方法]以大沽河上、中、下游3处代表性河床野外垂向入渗试验数据为基础,利用Matlab软件对Horton模型、Kostiakov模型、Philip模型进行拟合,求得模型入渗参数,并评价模型的适宜性。[结果](1)随上、中、下游沙样孔隙度、粒径、渗透系数依次减小,干容重依次增大,其稳定入渗速率依次减小,约为0.006 6,0.004 1,0.002 5cm/s;(2)Matlab软件中Isqcurvefit函数适用于求模型入渗参数;(3)Horton模型对上、中、下游河床入渗过程拟合系数最高。[结论]Horton模型对入渗过程拟合效果最好,且模型参数具有物理意义,适宜描述季节性河床入渗过程。 杨帆 武桂芝 冯增帅 黄明翔关键词:季节性河流 野外试验 入渗速率 入渗模型 近30年来黄河三角洲植被净初级生产力时空特征及主要影响因素 被引量:25 2018年 我国拥有丰富的海岸带蓝色碳汇,准确把握海岸带蓝碳生态系统净初级生产力(NPP)状况,辨识不同人为干扰下蓝碳生态系统NPP的时空分布特征具有重要意义。以黄河三角洲为研究区,以近30a(1987年、1995年、2005年、2016—2017年)为时间尺度,通过遥感手段和现场调查,对黄河三角洲NPP时空变化特征及其主要影响因素进行研究。结果显示:(1)近30年来研究区NPP均值和总量呈现先下降又略微增长的特征,2016—2017年度NPP平均值为294.38g C m^(-2)a^(-1),总量为710.05Gg C/a,表现出显著的季节差异。(2)研究区NPP在各行政区、保护区和地表覆盖类型中均表现出了明显的空间分异性;2016—2017年度NPP分区结果显示,不同分区面积由大到小依次为中生产力区(49.5%)、低生产力区(38.3%)和高生产力区(12.1%)。(3)研究区NPP的时空分异性是地表覆盖类型和植被生长状况共同影响的结果,海陆交互作用、开发利用活动和近年来的生态建设是NPP时空变化的主要影响因素。(4)湿地植被和农田是研究区碳汇的主要贡献者,20世纪90年代以来二者NPP均值逐渐上升,在2016—2016年度分别达570.28g C m^(-2)a^(-1)和335.92g C m^(-2)a^(-1);近30年来,湿地植被NPP总量逐渐减少,农田NPP总量则逐渐增加。湿地植被是海岸带蓝碳的典型载体,农田作为位于滨海地区、由湿地植被转化而来、本身具有较高固碳能力和潜力的碳汇类型,可作为海岸带蓝碳的重要补充。 池源 石洪华 石洪华 李捷 孙景宽 李捷关键词:净初级生产力 黄河三角洲 防水工程质量保证保险费率厘定研究 2015年 建筑行业素有"结构第一,防水第二"的说法。建筑防水质量的优劣直接影响建筑结构的安全性,更关系到业主的日常使用和生命财产安全。但我国防水行业乱象丛生,质量问题亟待解决。而建立防水工程质量保证保险体系是彻底解决我国目前防水质量问题的必由之路。 杨帆 洪文霞 魏小朝 杨昭关键词:防水工程质量 保证保险 费率厘定 保险体系 保险费率 莱州湾滨海湿地景观类型与土壤因子相关性研究 被引量:5 2018年 通过对Landsat 8遥感影像的解译,根据莱州湾滨海湿地特征并结合野外实际调查,得到2013—2016年莱州湾滨海湿地景观类型,并分析景观格局变化与植被及土壤因子耦合关系。结果表明,2013—2016年莱州湾天然滨海湿地面积减少,人工滨海湿地面积增加。至2016年莱州天然滨海湿地面积811.41 km^2,人工滨海湿地面积1256.01 km^2,分别占39.25%和60.75%,人工湿地中90%以上为养殖池和盐田;滨海湿地向建设类转化的趋势明显;天然湿地植被的变化与滨海湿地土壤养分之间存在着显著相互作用,植被生物量和土壤养分含量是景观类型演变的驱动力因素,其变化可以间接反应湿地变化后生态系统的变化。 杨帆 李雁泽 郭小雅 于淑亭 李捷 李捷关键词:滨海湿地 遥感 土壤因子 缓释药剂技术在水处理中的应用 被引量:4 2019年 介绍了包覆型和负载型缓释水处理药剂的制备方法:微胶囊技术、熔化冷凝技术、流变相技术、St-BER技术、浸渍法、碾磨法以及液相分离技术等,并在此基础上分析了几种制备缓释剂技术的特点,进一步探讨了缓释型水处理药剂的研究方向与应用前景。 于淑亭 黄建涛 李沁原 齐童 杨帆 李捷关键词:缓释剂 水处理 包覆 大沽河野外垂向入渗试验研究 被引量:1 2018年 选取季节性河流大沽河上、中、下游3处代表性河床作为野外垂向入渗试验场地,每处分别做2组试验,研究不同包气带水理及理化性质下河道入渗能力。结果表明:河道入渗过程可分为快速入渗、缓速入渗与稳定入渗阶段,总历时为1.3~2.0 h;不同河道包气带水理及理化性质影响着河道入渗过程,同一试验场地各组试验相同深度沙层初始含水率越小则入渗速率越快,相同深度沙层初始含水率相近时,上、中、下游沙层水分入渗速率依次减小;当同一试验场地各组试验沙样每层初始含水率之和相近时,各层之间初始含水率差距越小,则达到稳定入渗的时间越短;随上、中、下游沙样粒径依次减小,其稳定入渗率依次减小,约为0.006 5、0.004 1、0.002 3 cm/s。 杨帆 武桂芝 冯增帅 黄明翔关键词:野外试验 入渗速率 4种矿物质载体对硝化微生物富集培养的影响 2020年 硝化微生物具有附着生长的特性,载体筛选是其高效富集培养的关键。该研究选取钠基膨润土、钙基膨润土、碳酸钙和硅藻土共4种矿物质作为载体进行硝化微生物富集培养,在其结构特征分析的基础上,研究不同矿物质对硝化微生物氨氧化速率和亚硝酸盐氧化速率的影响,筛选出最佳矿物质载体并进行不同投加比试验(空白、1%、2%、3%、4%),明确硝化微生物富集培养的最佳矿物质载体及投加比。结果表明,4种矿物质均显著提高氨氧化速率和亚硝酸盐氧化速率,较对照组分别增加81.9%~192.8%和93.2%~155.6%;其中,投加硅藻土后氨氧化速率和亚硝酸盐氧化速率均为最高,较对照组分别增加192.8%和155.6%;不同硅藻土投加比例均显著增加氨氧化速率和亚硝酸盐氧化速率,较对照组分别增加121.1%~262%和101.2%~216%;尽管比氨氧化速率和比亚硝酸盐氧化速率随着投加比的增加依次降低32%~59.1%和36.7%~60.8%,但4%投加比处理效果仍为最佳,富集培养过程中硝化微生物的增长符合逻辑斯蒂增长模型,其对载体的利用率随硅藻土投加比的增大而降低。 杨帆 邓学智 刘佳 徐爱玲 宋志文关键词:硝化速率 硝化微生物制剂在制革废水氨氮处理中的应用 被引量:2 2022年 为有效降低制革废水出水氨氮浓度,以某制革厂废水处理工程为研究对象,通过外加硝化微生物制剂实现硝化污泥的快速培养,并联合序批式活性污泥工艺(SBR)探究其对硝化污泥活性及制革废水氨氮去除性能的影响。结果表明,投加硝化微生物制剂的系统,经过19 d驯化培养,污泥可生化性能良好,实验组混合液悬浮固体浓度(MLSS)相比对照组提高610 mg/L,而污泥沉降比(SV)和污泥体积指数(SVI)分别多下降5%、3.4;污泥硝化强度及硝化速率分别为6.1 mg/(L·h)和2.84 mg/(g·h);SBR反应器接种生理稳定的硝化污泥后,能够迅速降低废水中氨氮,连续进水72 h后去除率达89.6%,并且出水氨氮可稳定维持在废水排放标准以下。 刘佳 安治武 杨帆 徐爱玲 宋志文关键词:制革废水 氨氮 硝化污泥