一种垃圾渗滤液膜浓缩液的处理设备

    公开(公告)号:CN117680026B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410137304.6

    申请日:2024-02-01

    IPC分类号: B01F35/21 B01F35/221 C02F1/00

    摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种垃圾渗滤液膜浓缩液的处理设备,包括压力传感器模块、搅拌控制机构和膜浓缩液监测分析控制器。膜浓缩液监测分析控制器通过对搅拌设备中不同位置处的压力传感器的压力数据进行预测,并进行相似性分析,确定压力传感器的稳定周期一致性,并进一步的确定搅拌时长;根据搅拌时长向搅拌控制机构输出控制指令,用于控制搅拌部件动作,以调整膜浓缩液的均匀状态,实现更好的均匀搅拌膜浓缩液,避免因为使用固定时间对垃圾渗滤液膜浓缩液进行搅拌而出现导致欠搅拌或者过搅拌的问题。

    一种含氟电子废水除氟一体化设备

    公开(公告)号:CN117591811B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410069611.5

    申请日:2024-01-18

    摘要: 本发明涉及数据去噪处理技术领域,具体涉及一种含氟电子废水除氟一体化设备,对电流变化信号进行分解处理获得当前分解层数对应的多个模态分量,确定每个模态分量的电流变化特征值,量化当前分解层数的选取合理程度和相关系数;基于当前分解层数对应的相关系数、选取合理程度以及每个模态分量的频率成分状态,通过不断调整当前分解层数,构建目标函数,确定最优分解层数;根据最优分解层数获得新的电流变化信号,进而调整pH值。本发明通过自适应确定最优分解层数去除电流变化信号中的噪声成分,获得高质量电流数据,基于高质量电流数据调整设备反应过程中的参数,可以有效提高除氟一体化设备的控制精度。

    一种垃圾填埋场存量垃圾自动筛分系统

    公开(公告)号:CN116975541B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311220786.3

    申请日:2023-09-21

    摘要: 本发明涉及用于数据处理技术领域,具体涉及一种垃圾填埋场存量垃圾自动筛分系统,包括:获取滚筒轴振动信号所有极大值点的激凸比,根据激凸比得到所有起始激凸点与振动信号段,进而得到每个振动信号段内的噪声估测值与噪声估测强度,然后根据噪声估测强度与激凸比的相关系数、所有振动信号段的平均噪声估测强度、以及实时激凸点的激凸比,得到实时激凸点所在实时信号段的卡尔曼滤波噪声协方差矩阵,进而得到去噪后的振动信号。本发明优化后的噪声协方差矩阵可以很好地描述卡顿振动信号中产生的不确定、非平稳噪声,使卡尔曼滤波系统状态更新结果更加准确,为异常振动信号识别提供高质量的数据支持。

    一种垃圾填埋场的地下水原位修复治理系统

    公开(公告)号:CN117049687B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311308127.5

    申请日:2023-10-11

    摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种垃圾填埋场的地下水原位修复治理系统,包括药剂释放机构,药剂释放机构包括叶轮、活塞筒、活塞杆和连接杆,活塞杆能够绕自身轴线转动也能沿自身轴线移动地安装于活塞筒,活塞杆上设置有活塞板;活塞筒上设置有进药口和出药口,活塞杆带动活塞板沿自身轴线往复移动时使药剂从进药口进入后从出药口排出。利用叶轮在水流作用下的转动带动活塞杆沿自身轴线往复移动且绕自身轴线转动,进而使活塞板在活塞杆的带动下将药剂抽入进药腔室后喷出,且水流流速越快,叶轮的转速越快,活塞带动活塞板移动的速度越快,药剂喷出的量越多,从而使喷药量与水流流速相适配,避免因水流流速过快造成药剂的加入量不足。

    一种地下水污染快速检测修复方法

    公开(公告)号:CN117030634B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311295744.6

    申请日:2023-10-09

    摘要: 本发明涉及地下水污染处理领域,具体涉及一种地下水污染快速检测修复方法,获取第一、第二高光谱图像;根据疑似、非疑似汞污染富集区域的反射强度值得到疑似汞污染富集区域的局部污染丰富系数;根据疑似汞污染富集区域各像元的分布情况得到疑似汞污染富集区域的污染扩散指数;根据疑似汞污染富集区域的局部污染丰富系数及污染扩散指数得到疑似汞污染富集区域的汞污染负荷度;根据第二高光谱图像各疑似汞污染富集区域的汞污染负荷度得到地下水汞污染对比度;根据地下水汞污染对比度评估地下水污染情况。避免了传统地下水污染采样检测存在噪声干扰、检测效率低下的弊端,检测结果更加精确且检测效率较高,便于后续对地下水资源保护及修复。

    基于数字化的高级氧化工业废水处理系统

    公开(公告)号:CN116947196A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311210936.2

    申请日:2023-09-20

    IPC分类号: C02F1/72 G01N33/18

    摘要: 本发明涉及数据识别领域,具体涉及基于数字化的高级氧化工业废水处理系统,该系统包括:获取各个传感单元的浓度数据;根据将氧化池中的所有传感单元获取多个待测窗口,进而得到各个初始待测矩阵以及传感单元监测盲区的位置;获取各个初始待测矩阵中各个监测盲区的位置的浓度数据,得到待测矩阵;根据各个待测矩阵获取各个浓度分布区域;获取各个浓度分布区域的浓度评价;根据各个浓度分布区域的浓度评价获取中浓度列;根据中浓度列获取混合物的浓度数据;根据混合物的浓度数据预测下一时刻混合物的浓度数据。本发明通过将废水处理过程数据化,确保获取的混合物的浓度数据更具准确性。

    一种紫外催化氧化废水处理系统及方法

    公开(公告)号:CN114620869B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210525656.X

    申请日:2022-05-16

    摘要: 本发明公开了一种紫外催化氧化废水处理系统及方法,所述系统包括:第一沉淀池;膜液萃取池,过滤第一沉淀池的第一沉淀物,并将第一次过滤后的第一废水进行液膜萃取;紫外催化氧化池,对液膜萃取后的第一废水排放至紫外催化氧化反应器中进行紫外催化氧化反应;第二沉淀池;析出池,将过滤后紫外催化氧化反应的第二沉淀物进行晶体析出;光谱检验,当析出池内湿度小于65%时,对析出池内的第二沉淀物进行红外光谱检测,根据获取的光谱图确定析出池内的第二沉淀物的成分类型;分类模块,将析出池内析出的沉淀产物根据第二沉淀物的成分类型进行分类。实现了对分类后的沉淀产物进行二次利用,废水实现再利用,节约资源,降低环境污染。

    一种紫外催化氧化废水处理系统及方法

    公开(公告)号:CN114620869A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210525656.X

    申请日:2022-05-16

    摘要: 本发明公开了一种紫外催化氧化废水处理系统及方法,所述系统包括:第一沉淀池;膜液萃取池,过滤第一沉淀池的第一沉淀物,并将第一次过滤后的第一废水进行液膜萃取;紫外催化氧化池,对液膜萃取后的第一废水排放至紫外催化氧化反应器中进行紫外催化氧化反应;第二沉淀池;析出池,将过滤后紫外催化氧化反应的第二沉淀物进行晶体析出;光谱检验,当析出池内湿度小于65%时,对析出池内的第二沉淀物进行红外光谱检测,根据获取的光谱图确定析出池内的第二沉淀物的成分类型;分类模块,将析出池内析出的沉淀产物根据第二沉淀物的成分类型进行分类。实现了对分类后的沉淀产物进行二次利用,废水实现再利用,节约资源,降低环境污染。

    一种管式电化学氧化反应器

    公开(公告)号:CN113546593A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202111102836.9

    申请日:2021-09-22

    摘要: 一种管式电化学氧化反应器,本发明属于电化学氧化反应器设计领域,为解决传统电化学氧化法传质阻力大、电解效率低、能耗高等问题,本发明的提供一种管式电化学氧化反应器,所述的反应器包括有作为阳极的圆管、作为阴极的改性活性炭纤维层、位于管式反应器最外层的壳体和位于壳体两端的其中至少一个可拆卸的密封盖,所述的阳极和阴极分别向外引出电极连接至外部电源;所述的阴极和阳极之间还设有多层环状的所述的改性活性炭纤维层,其中层与层之间相互隔开;所述的圆管上设有一个以上的开孔。本发明有益效果在于设备处理效果好,空间利用率高,占地面积小,易模块化、集成化。

    垃圾填埋场采样系统及其采样方法和修复方法

    公开(公告)号:CN116929840B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311190922.9

    申请日:2023-09-15

    IPC分类号: G01N1/08 G01C21/00 B09C1/10

    摘要: 一种垃圾填埋场采样系统及其采样方法和修复方法,本发明涉及土壤修复技术领域,所述的垃圾填埋场采样系统,所述的采样系统包括有采样装置、定位导航装置及主控装置;所述的修复方法是对上述采样方法得到的样品进行检测后,根据不同深度不同采样点的检测结果采用针对性的修复方式。本发明的有益效果在于,通过有规划的针对性的采样,精准获取不同区域不同深度的情况,然后根据检测的结果,进行针对性的修复,节省人力物力,提高修复效率,尤其是实现针对性的修复。