一种污水混合收集管网的多层智慧监管系统与运行方法

    公开(公告)号:CN110673566B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201911012837.7

    申请日:2019-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种污水混合收集管网的多层智慧监管系统和工作方法,采取由云平台控制的企业—管网—污水厂的三级联动监控反馈应急体系,对工业聚集区工业废水和生活污水混合的污水排放体系进行多层实时监控,通过对企业排水的污水水质、水量,污水管网的重要监测点的污水水质、水量和液位情况,以及污水处理厂进水的污水水质、水量进行实时监测,并利用模型方法,构建整个污水系统的水质水量模型,从而对监测到的风险情况及时评估、并给出相应的应急方案,由应用系统的应急设施对污水进行必要的调控,包括暂时蓄存和回流混合,以保证下游污水厂进水正常,稳定运行。

    一种水体中抗生素的分析和含量预测方法

    公开(公告)号:CN109540859B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811427499.9

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种水体中抗生素的分析和含量预测方法,包括步骤是测定基础水体样品的抗生素含量和其他参数,采用三维荧光技术,平行因子法和耦合分析,获得具有统计学显著关系的基础水体样品中的目标抗生素和相应的目标荧光成分,通过多元线性回归分析,获得表征目标荧光成分的荧光峰强与目标抗生素的含量之间关系的预测多元线性回归模型,采用预测多元线性回归模型对除基础水体样品之外的其他水体样品的抗生素含量进行预测。本发明通过表征水体中的荧光成分与抗生素含量之间的关系,达到利用三维荧光技术对水体中抗生素进行分析的目的,低成本、快速有效、操作简便,并且可以快速有效对水体中的抗生素含量进行预测。

    一种分散式生物废弃物能源化的系统及方法

    公开(公告)号:CN111454833A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010166328.6

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种分散式生物废弃物能源化的系统,涉及生物废弃物处理领域,该系统包括废弃物分选机、搅拌机、混合机、有机废弃物储存罐、进料泵、厌氧消化反应器、脱水罐、脱氢罐、沼气泵、沼气储存罐、沼气发电机、热交换器、热泵、太阳能系统、水箱、水套、水泵、电表、蓄电池、电缆、管道、阀门及流量计,并集成安装在一个20尺的集装箱内。本发明还提供了一种分散式生物废弃物能源化的方法,将生物废弃物转化为电能、热水及肥料。本发明系统高度集成,占地面积小,既适用于生物废弃物的原位处理,降低生物废弃物运输成本及缩短处理时间,又可节省空间,为生物废弃物处理过程中厌氧微生物的富集创造易于调控的厌氧环境,提高处理效率。

    一种分散式污水出水水质超标预警的在线监测系统和方法

    公开(公告)号:CN110015754A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910155833.8

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种分散式污水出水水质超标预警的在线监测系统及方法,该监测系统包括设备单元、PLC自动控制单元、数据远程传输/接收模块和出水超标预警模块;所述设备单元包括缺氧段ORP监测设备、出水ORP监测设备、自动取样器、曝气鼓风机和混合液回流泵;所述设备单元的数据信息均通过所述PLC自动控制单元连接到所述数据远程传输/接收模块,然后接入设置有所述出水超标预警模块的云平台;该方法包括建立异常状态判断模型、出水水质分级模型、出水水质超标预警模型,利用在线监测系统获取实时水质数据,采用3种模型进行评估判断和出水水质超标预警。本发明的监测系统和方法价格低、稳定可靠、可在线分级评价和超标预警农村污水处理出水水质状况。

    一种纳米颗粒物的分离检测方法

    公开(公告)号:CN104777081B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201510152611.2

    申请日:2015-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒物的分离检测方法,包括以下步骤:a、对含纳米颗粒物的水溶液进行预处理;b、采用非对称流场流分离技术分离步骤a中所得的产物;c、测定步骤b中分离所得的不同粒径范围纳米颗粒物的浓度。本发明采用了非对称流场流分离技术,它是一种新型的纳米颗粒物分离技术,与传统的分离技术相比,非对称流场流分离技术分离条件温和、分离流道中没有固定相。非对称流场流分离技术分离快速、分辨率高、分离范围宽(1nm‑10μm)、流动相可以选用任何溶剂、无需对样品进行专门的预处理、自动浓缩样品、可在线连接UV、MALS、ICP‑MS等检测器。

    一种分离检测污水中纳米级颗粒尺度分布的方法

    公开(公告)号:CN108037046A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711437596.1

    申请日:2017-12-26

    Inventor: 张波 何义亮 孙池

    Abstract: 本发明公开了一种分离检测污水中纳米级颗粒尺度分布的方法,包括以下步骤:步骤1、待测污水经混合纤维素膜过滤以除去污水中的悬浮物;步骤2、污水进行超滤、浓缩后,混合纤维素膜二次过滤得待测污水样品;步骤3、将待测污水样品进行非对称场流状洗脱;步骤4、使用激光散射仪对洗脱出的流动相进行粒径检测,分析待测污水的纳米颗粒尺度分布。本发明分离检测污水中纳米级颗粒尺度分布的方法,提高了污水中纳米颗粒的粒径及数量浓度检测准确度,清晰直观的反映待测样品中纳米颗粒的粒径与颗粒数量浓度的关系和纳米颗粒的尺度分布,使粒度分布的结果更加准确;方法操作简便,分离条件温和,分离检测重复性和稳定性良好。

    一种多介质层的波形潜流人工湿地

    公开(公告)号:CN106115926A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610697769.2

    申请日:2016-08-19

    CPC classification number: Y02W10/18 C02F3/32

    Abstract: 本发明公开了一种多介质层的波形潜流人工湿地,包括填料层和挡板;挡板的数量≥2块;挡板交错排列地设置在填料层中,使得水流流经填料层时形成上下波动的潜流;填料层的填料包括砾石和复合填料包;复合填料包的填料包括土壤、木屑、木炭和铁屑。进一步地,还包括土壤层和植物。该多介质层的波形潜流人工湿地通过分层装填复合填料,以及通过挡板改变湿地水流流态,形成上下波动的潜流,可以达到强化湿地脱氮除磷的效果,具有良好的应用前景。

    纳米光催化材料支撑的嵌入型复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104084053B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410312781.8

    申请日:2014-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种纳米光催化材料支撑的嵌入型复合膜的制备方法,包括以下步骤:将有机高分子基膜材料、致孔剂和纳米催化剂溶于溶剂中,经过搅拌、静置后制成铸膜液;将纳米光催化剂分散在溶剂中得到分散液,将该分散液平铺于板上制成平铺液,该平铺液干燥后得到平铺膜;将铸膜液覆盖在平铺膜上,并利用刮膜刀刮出液膜,将刮出的液膜浸入恒温凝胶浴中,该液膜固化后制得纳米光催化材料支撑的嵌入型复合膜。本发明还提供了一种纳米光催化材料支撑的嵌入型复合膜及应用。本发明的方法实现了在嵌入型复合分离膜的表面同时均匀、有效、稳定和牢固地负载上纳米光催化剂膜层;本发明的复合膜有效提高了对污染物的去除,降低了膜污染。

    一种纳米颗粒物的分离检测方法

    公开(公告)号:CN104777081A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510152611.2

    申请日:2015-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒物的分离检测方法,包括以下步骤:a、对含纳米颗粒物的水溶液进行预处理;b、采用非对称流场流分离技术分离步骤a中所得的产物;c、测定步骤b中分离所得的不同粒径范围纳米颗粒物的浓度。本发明采用了非对称流场流分离技术,它是一种新型的纳米颗粒物分离技术,与传统的分离技术相比,非对称流场流分离技术分离条件温和、分离流道中没有固定相。非对称流场流分离技术分离快速、分辨率高、分离范围宽(1nm-10μm)、流动相可以选用任何溶剂、无需对样品进行专门的预处理、自动浓缩样品、可在线连接UV、MALS、ICP-MS等检测器。

    对水中嗅味物质去除的方法

    公开(公告)号:CN103121732B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201310047570.1

    申请日:2013-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种去除水中嗅味物质的方法,包括如下步骤:步骤一,将无机纳米催化剂、有机高分子基膜材料、添加剂和溶剂等在一定温度下配置成铸膜液,然后制备成平板式、中空纤维式或管式中的一种无机-有机杂化光催化分离膜;步骤二,将无机-有机杂化光催化分离膜置于膜过滤装置上,在合适的光源条件下,采取死端过滤或错流过滤对含嗅味物质的待处理水进行过滤。本发明将光催化和膜分离两个相互独立的单元有机融合为一个单元操作,可以同时具有光催化和膜分离的优势。本发明的方法工艺简单,不需加药剂,运行可靠,设备紧凑和容易自动控制,能有效去除水中嗅味物质,降低膜污染,延长膜的使用寿命,降低工艺费用。

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