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公开(公告)号:CN105032924B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510475105.7
申请日:2015-08-06
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属固废资源化领域,具体涉及一种高含固厌氧消化污泥土地利用的资源化处理工艺。主要步骤为:将高含固厌氧消化后污泥置于经1~2个SRT驯化后的微好氧反应器中,提供中温、微量供气及缓慢搅拌的运行条件,使沼渣在4‑8天内有机物进一步降解、植物毒性降低,土地利用性能大幅度提升。该技术改善了传统的污泥高温好氧消化或好氧堆肥工艺的技术缺陷,以较高的效率及较低的能量输入(中温或常温、微量供气及缓慢搅拌条件)实现了污泥的稳定化及资源化,由于停留时间短、进料含固量高、条件不苛刻,本发明不仅反应器造价相对低,而且运行费用低,在节能的前提下,短期内可以获得用于土地利用的稳定物料。本工艺效果及优势明显,有实现设备化及推广的趋势。
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公开(公告)号:CN106894466A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710029740.1
申请日:2017-01-16
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02A20/108 , E03B3/02 , E03F5/04 , E03F5/10
Abstract: 本发明涉及一种无动力雨水分流装置,用于实现初期雨水与后期雨水的自动分流,包括:雨水井,顶部开口,用于接收并容纳雨水;初期雨水收集模块,设置于雨水井内并与污水管道连接,用于在降雨的初期根据雨水产生的重力自动控制初期雨水排放至污水管道进行处理;后期雨水收集模块,设置于雨水井内并与雨水管道连接,用于在降雨的后期根据雨水产生的重力自动控制后期雨水通过雨水管道排放至水体。与现有技术相比,本发明具有结构简单、建造成本低、动力消耗少、运营成本低以及分流精确等优点。
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公开(公告)号:CN105179166A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510566054.9
申请日:2015-09-08
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02E10/723
Abstract: 一种风力机液压变桨距系统采样频率选择方法,包括:1)结合风力机液压变桨距伺服系统的机理模型,借助连续时间模拟域幅频特性分析方法验证待数字化处理的模拟系统脆弱性,以确保后续数字化系统稳定性设计的有效性;2)基于采样频率1/T并根据系统数字化z变换和双线性w变换建立系统离散时间频域分析模型;3)借助MATLAB工具并依据最佳脆弱性相位裕度区间,根据系统离散时间频域分析模型获得最佳采样频率区间;4)将获得的最佳采样频率区间上下限代入系统离散时间频域分析模型,验证数字系统脆弱性设计。通过选择合适的PLC采样单元,实现有效的成本控制,并避免采样频繁或滞后所引起的系统振荡,保证系统运行的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN113184952B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110426850.8
申请日:2021-04-20
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/461 , C25B1/01 , C25B1/27 , C25B9/19 , C25B15/08 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种废水中氮磷同步回收装置及其回收方法与应用,装置包括依次并列设置的阳极集流电极、第二阴离子交换膜、磷回收室、第一阴离子交换膜、离子分离室、第一阳离子交换膜、氮回收室、第二阳离子交换膜以及阴极集流电极;离子分离室用于使废水通过并脱除阴阳离子;磷回收室内设有阳极穿透电极,用于将磷回收室中的含磷阴离子质子化为磷酸并回收;氮回收室内设有阴极穿透电极,用于将氮回收室中的铵根离子转化为氨水并回收。与现有技术相比,本发明可实现从废水中回收高品位磷酸和氨水,所得氮磷产品纯度高,满足多种领域的原料纯度要求,可作为肥料,也可作为其他工业原料,具有较为广阔的应用范围,可有效提高废水处理的经济价值。
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公开(公告)号:CN113087287B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110286744.4
申请日:2021-03-17
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/14 , C02F103/10 , C02F103/34
Abstract: 本发明涉及一种低成本处理高盐废水的系统及处理方法,系统包括脱盐装置、生物池和二沉池,脱盐装置包括透光密封罩、蒸发盘和集水槽,集水槽设于透光密封罩的底部,蒸发盘位于集水槽上部,蒸发盘设有多个,集水槽与最上部的蒸发盘之间设有循环水泵,循环水泵将集水槽内的未蒸发的水循环至蒸发盘;透光密封罩与生物池之间设有安装有引风机的通气管路,引风机将透光密封罩内蒸发形成的水蒸气送至生物池;脱盐装置与二沉池之间设有安装有引水泵的循环水管路,引水泵将二沉池内的水循环至脱盐装置内。本发明通过增加强化表面蒸发脱盐装置,减小盐度对生物系统的影响,提高高盐废水生物处理系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN108171406B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201711339199.0
申请日:2017-12-14
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提出了一种批量产品性能一致性量化评价方法,属于产品性能管理技术领域。该评价方法为批量产品选取待评价的性能指标,作为评价指标;求取批量产品的评价指标权重向量以及整体一致性水平向量;将评价指标权重向量与整体一致性水平向量进行点乘,得到批量产品的一致性量化评价值。评价指标权重向量与整体一致性水平向量的向量方向一致,其中每个向量元素对应于一个评价指标;整体一致性水平向量中的每个向量元素为量化表示的批量产品在整体上关于对应的评价指标的一致性水平。本发明为批量产品性能一致性的量化评价提供了一种有效的方法,能够有效获知批量产品性能的整体质量情况,尤其适用于批次开关电源产品的性能一致性量化评价。
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公开(公告)号:CN112047590A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010893337.5
申请日:2020-08-31
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 本发明涉及一种利用餐厨垃圾预醇化强化污泥厌氧消化的方法,该方法主要包括以下步骤:(1)餐厨垃圾乙醇预发酵,将均匀粉碎后的餐厨垃圾送入产醇相反应器,通过外加酵母或pH值调节等,使餐厨垃圾快速高效厌氧发酵产乙醇,分别收集发酵液、发酵残渣;(2)污泥预处理,将污泥与餐厨垃圾发酵残渣混合后进行预处理;(3)厌氧消化产甲烷,将预处理后的产物与餐厨垃圾发酵液混合,在产甲烷相反应器进行厌氧消化产甲烷。本发明提出了新型协同厌氧消化的思路,餐厨垃圾发酵液中的乙醇可在产甲烷相富集电活性微生物,提高微生物种间电子传递速率,提高产甲烷效率。本发明通过多相反应在有效处理污泥和餐厨垃圾的同时强化了资源回收和沼气升级。
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公开(公告)号:CN109626570A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811599105.8
申请日:2018-12-26
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/30
CPC classification number: C02F3/308
Abstract: 本发明公开了一种基于AAO/AO工艺的蓝铁矿结晶前置除磷方法,属于污水处理技术领域。该除磷方法步骤为:原污水与从二沉池回流的污泥同步进入AAO/AO工艺的厌氧池进行释磷,在厌氧池中投加Fe3+/Fe2+盐,Fe3+在异化金属还原菌的作用下被还原为Fe2+,Fe2+与厌氧池中的磷反应生成蓝铁矿结晶,在厌氧池后端设有一与厌氧池连通的厌氧静置区,含有大量蓝铁矿的泥水混合液进入厌氧静置区沉降分离,其中,沉降于厌氧静置区底部的含有大量蓝铁矿的污泥经排泥管排出系统,分离出蓝铁矿污泥的上清液进入AAO/AO工艺的后续阶段进行处理。本发明方法简单易行,基本无需增加额外的处理单元,成本低且除磷效果好。
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公开(公告)号:CN106904807A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710204909.2
申请日:2017-03-31
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/10 , C02F11/12 , C01B25/45 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种从脱水污泥中回收磷的方法,采用高温热水解技术对脱水污泥进行热水解,将脱水污泥投入混合浆化罐内,预热10‑15min,温度70℃以上,脱水污泥进入热水解反应罐内,120‑170℃温度下,反应20‑40min;脱水污泥中磷大部分转化为正磷;对得到的热水解后的污泥进行脱水,污泥中的正磷大部分存在于污泥脱水液中,此外污泥脱水液中也含有大量的氨氮;向污泥脱水液中投加氯化镁或氧化镁等含镁离子的盐,控制Mg2+/PO43‑‑P摩尔比为1.1‑1.5:1,同时投加碱液使污泥脱水液的pH值为8.5‑10.0,混合搅拌,沉淀30‑40min,即可获得磷酸铵镁。本发明在实际使用中,只要增加一些沉淀、投药设施等,易于实现,具有工程应用前景。
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公开(公告)号:CN105032924A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510475105.7
申请日:2015-08-06
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属固废资源化领域,具体涉及一种高含固厌氧消化污泥土地利用的资源化处理工艺。主要步骤为:将高含固厌氧消化后污泥置于经1~2个SRT驯化后的微好氧反应器中,提供中温、微量供气及缓慢搅拌的运行条件,使沼渣在4-8天内有机物进一步降解、植物毒性降低,土地利用性能大幅度提升。该技术改善了传统的污泥高温好氧消化或好氧堆肥工艺的技术缺陷,以较高的效率及较低的能量输入(中温或常温、微量供气及缓慢搅拌条件)实现了污泥的稳定化及资源化,由于停留时间短、进料含固量高、条件不苛刻,本发明不仅反应器造价相对低,而且运行费用低,在节能的前提下,短期内可以获得用于土地利用的稳定物料。本工艺效果及优势明显,有实现设备化及推广的趋势。
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