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公开(公告)号:CN110451635B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN201910567478.5
申请日:2019-06-27
Applicant: 重庆大学科技企业(集团)有限责任公司 , 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
IPC: C02F3/12 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高盐高有机物工业废水的生物处理系统及方法,包括内循环好氧颗粒污泥反应器与一体化好氧颗粒污泥膜生物反应器,属于废水处理技术领域。本发明能实现对高盐高有机物工业废水的高效净化,降低废水中有机物的含量,便于后续深度处理去除无机盐工艺的应用。该过程无需投加化学药品,能耗低,废水处理成本低,具有良好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN110451635A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910567478.5
申请日:2019-06-27
Applicant: 重庆大学科技企业(集团)有限责任公司 , 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
IPC: C02F3/12 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高盐高有机物工业废水的生物处理系统及方法,包括内循环好氧颗粒污泥反应器与一体化好氧颗粒污泥膜生物反应器,属于废水处理技术领域。本发明能实现对高盐高有机物工业废水的高效净化,降低废水中有机物的含量,便于后续深度处理去除无机盐工艺的应用。该过程无需投加化学药品,能耗低,废水处理成本低,具有良好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN110577277A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910866464.3
申请日:2019-09-12
Applicant: 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
IPC: C02F3/10 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了聚合氯化铝强化型好氧颗粒污泥斜管反应器及其使用方法,包括好氧颗粒污泥主反应区、泥斗和聚合氯化铝储液池。所述好氧颗粒污泥主反应区为空心圆柱体,其底部设有穿孔板,穿孔板下板面连接有泥斗。所述好氧颗粒污泥主反应区内放置有两组蜂窝状斜管,斜管反方向放置。本发明的反应器采用SBR的运行模式,一个反应周期内污水从上部进入好氧颗粒污泥主反应区的同时,将聚合氯化铝储液池内的聚合氯化铝溶液排入,经过缺氧和曝气过程,静置沉淀后排放污水。本装置启动周期短,对生活污水处理能力强并且稳定性高,可广泛应用于各类型的分散式污水处理,可以等比例缩放制造生产,具有良好的推广意义。
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公开(公告)号:CN109292968B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201811255480.0
申请日:2018-10-26
Applicant: 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
IPC: C02F3/12
Abstract: 本发明提供了一种聚合氯化铝强化型好氧颗粒污泥膜生物反应器的一体化污水处理装置。本装置主要原理如下:装置主体为圆柱形,分为内外两层结构。外层为好氧颗粒污泥反应区,内层为膜分离区。另外装置主体外部悬挂聚合氯化铝溶液池。连续流污水从外层底部进水管进入,经过外层好氧颗粒污泥微生物降解作用去除污染物后,流入内层膜分离区,经过膜滤再次处理后达标排放。同时向外层投加聚合氯化铝,保证好氧颗粒污泥结构稳定性。本装置具有处理高浓度生活废水的能力,可广泛适用于各类分散式污水处理场合,可比例放缩制造生产,具有良好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN109292968A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811255480.0
申请日:2018-10-26
Applicant: 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
IPC: C02F3/12
Abstract: 本发明提供了一种聚合氯化铝强化型好氧颗粒污泥膜生物反应器的一体化污水处理装置。本装置主要原理如下:装置主体为圆柱形,分为内外两层结构。外层为好氧颗粒污泥反应区,内层为膜分离区。另外装置主体外部悬挂聚合氯化铝溶液池。连续流污水从外层底部进水管进入,经过外层好氧颗粒污泥微生物降解作用去除污染物后,流入内层膜分离区,经过膜滤再次处理后达标排放。同时向外层投加聚合氯化铝,保证好氧颗粒污泥结构稳定性。本装置具有处理高浓度生活废水的能力,可广泛适用于各类分散式污水处理场合,可比例放缩制造生产,具有良好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN109319935A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811275097.1
申请日:2018-10-30
Applicant: 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
Abstract: 本发明公开一种功能性生态浮床水体净化装置,装置主要包括上层的浮床和下层的功能性生态区域。浮床上栽种有水生植物,下层悬挂具有高比表面积的功能性填料,并在填料区域中部放置具有氧气释放功能的缓释材料,为系统提供溶解氧,可减少水体因缺氧而产生的恶臭。由于溶解氧的浓度分布不同,将下部功能性生态区域分为厌氧区、缺氧区、和好氧区,丰富生物种群分布,可有效去除降解污染水体中的污染物,并提高脱氮除磷效果,有效改善和修复水体环境。另外,浮床上通过合理搭配多种观赏和协同除污能力较强的水生植物,促进水体的净化,改善水体视觉环境,提高生活水平。
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公开(公告)号:CN109231435A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811275081.0
申请日:2018-10-30
Applicant: 重庆大学产业技术研究院 , 重庆大学
IPC: C02F3/12 , C02F101/30
CPC classification number: C02F3/1268 , C02F2101/30 , C02F2203/006
Abstract: 本发明公开了一种一体化强化好氧颗粒污泥膜生物反应器系统,属于废水处理技术领域。膜生物反应器内部设有隔板将反应器分为三个区域,分别为左边反应区、右上加药储液区和右下膜分离区。反应区内垂直密布侧壁开孔的空心蜂窝管,底部设有微孔曝气装置;膜分离区内设有膜组件和穿孔曝气装置。连续流污水由反应区顶部进水管进入,经过反应区内好氧颗粒污泥微生物降解作用去除污染物后,由中间穿孔隔板流入右下膜分离区,经膜分离区内膜组件再次处理后达标排放。同时右上储液区通过加药泵向反应区内投加强化混凝药剂如聚合氯化铝,强化好氧颗粒污泥结构稳定性。本发明能实现对生活污水的高效净化并有效减少膜污染,具有良好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN118966561A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411227818.7
申请日:2024-09-03
Applicant: 重庆大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06N3/126
Abstract: 基于NSGA‑Ⅱ算法的城市灰、绿基础设施多目标优化方法,包括步骤:S100:获取研究区域的基础数据和监测数据,并依据上述数据利用ArcGIS和stormdesk构建道路‑管网双排水SWMM模型;S200:率定和验证道路‑管网双排水SWMM模型,确定绿色基础设施参数和灰色基础设施参数;S300:确定研究区域的灰、绿基础设施布局优化的NSGA‑Ⅱ优化算法及目标函数、决策变量、约束条件;S400:耦合道路‑管网双排水SWMM模型和NSGA‑Ⅱ优化算法得到灰、绿基础设施NSGA‑Ⅱ多目标优化模型,并基于优化模型得到帕累托Pareto前沿,作为优化方案集。本方案将蓄水池的位置、数量作为决策变量,弥补了现有技术未考虑蓄水池或蓄水池的位置、数量被固定导致的灰绿基础设施的布局优化的不科学、不合理、非最优化的局限性。
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公开(公告)号:CN118684350A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410954422.6
申请日:2024-07-17
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F3/32 , B09C1/10 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及一种利用沉水及挺水植物对痕量PFAS污染场地修复的方法,包括以下步骤:S1,在受痕量PFAS污染的场地处,通过种植挺水植物和沉水植物形成多个植物带;其中,植物带以分区种植的形式形成,其至少包括从受污染场地的岸边到水深处依次种植形成的挺水植物带、组合植物带和沉水植物带,组合植物带由挺水植物和沉水植物共同形成。借助于挺水植物和沉水植物形成的多种植物带,能够长期稳定地维持水体的清洁状态,搭配种植沉水植物和挺水植物可以形成多样化的生态系统,提高生态系统的稳定性和自净能力。这种多样化的植物配置不仅能够充分利用水体空间,还能为各种水生生物提供适宜的栖息地,从而增加生物多样性,提高整个生态系统的健康水平。
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公开(公告)号:CN117875781A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410055669.4
申请日:2024-01-12
Applicant: 重庆大学 , 北京首创生态环保集团股份有限公司 , 北京水星环境有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/067 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F30/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于过程模拟的城镇污水厂运行效能优化调控方法,涉及水环境保护技术领域,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1、分析城镇污水处理厂的工艺参数及进出水水质指标现状;步骤2、建立概化模型;步骤3、分析进水组分;步骤4、分析参数灵敏度;步骤5、对模型进行校正与验证;步骤6、对运行效能的工艺参数进行分析。本发明基于建立并校验的城镇污水工艺模型,选取各工艺单元的溶解氧、回流比、工艺的污泥龄、药剂投加量作为分析因素,以单因素、双因素分析其对出水水质的影响,通过设计多因素正交实验,找出对污水厂出水指标的影响较大的工艺运行参数,运行多场景模拟,为实际运行调控提供参考。
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