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公开(公告)号:CN218598234U
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202223283291.9
申请日:2022-12-07
Applicant: 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种带有独头隧洞房间的地下抽水蓄能电站隧洞的通风系统,在抽水蓄能电站独头隧洞的顶头设置有独头隧洞房间,独头隧洞末端为封闭端,送风总管道从地下抽水蓄能电站独头隧洞入口接入并沿着独头隧洞顶部内壁送入到距离独头隧洞房间一定距离的位置,在独头隧洞房间内顶部设置有与独头隧洞房间外侧相通的送风管,独头隧洞房间内底部设置有与独头隧洞房间外侧相通的排风管,送风管上设置有室内送风机和送风口,排风管上设置有排风机和排风口,在独头隧洞入口处的送风总管道上安装有总送风机。独头隧洞和隧洞内房间采用不同形式通风管道和不同大小通风量,两种通风方式的灵活运用,解决了单一通风方式风速及风量不能满足要求的问题。
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公开(公告)号:CN217383191U
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202220766617.4
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种降低抽水蓄能电站通风洞及交通洞内空气相对湿度的系统,在作为地下厂房新风入口的通风洞及交通洞的地下通道入口设置洞口门楼,洞口门楼中设置有新风预处理设备间,新风预处理设备间一端通过通风孔与地下通道连接,另一端通过百叶窗直通室外,在新风预处理设备间中设置有多台除湿机和控制箱,温湿度传感器固定于通风孔内,用于监测室外新风流经通风孔时的温湿度,并将信号通过信号电缆反馈至控制箱,控制箱用于根据温湿度传感器反馈的信号,调控除湿机运行状态。除湿设备设置在洞口专用的房间内,既便于日常操作又便于运维检修,通过除湿设备的自动化运行实现地下洞室内空气相对湿度的智能控制。
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公开(公告)号:CN212899140U
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202021276673.7
申请日:2020-07-03
Applicant: 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 , 北京建筑大学
Abstract: 一种出风口方向可调整的轴流风机,属于机械、电风扇技术领域。基座通过第一转轴与旋转支撑架连接,基座内部腔室连接第一电机,第一电机的主轴连接第一齿轮,第一齿轮与第二齿轮啮合,第二齿轮通过第一转轴支撑连接,第一转轴的一端与轴承连接,轴承固定在基座,第一转轴的另一端与旋转支撑架连接,旋转支撑架的内腔两侧壁通过轴承与第二转轴连接。本实用新型转动驱动机构设计合理,通过大小齿轮的啮合传动即可实现对第一电机的转速减缓,使得整个旋转支撑架能够以适当的转速旋转;翻转机构设计合理,通过第二电机与齿轮的传动实现轴流风机的转动,稳定性较高,通过远程控制终端对轴流风机出风口进行调节,能够现360度转调节,操作方便。
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公开(公告)号:CN212898591U
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202021276689.8
申请日:2020-07-03
Applicant: 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 , 北京建筑大学
Abstract: 一种自动喷雾降尘装置,属于机械及电器技术领域。电源与高压喷雾水泵固定连接在外壳的内腔,声控延时开关连接在外壳的外侧,外壳的两侧分别连接可伸缩挡板,高压喷雾水泵与进水管的一端连接,进水管的另一端与Y型过滤器连接,柔性供水管的一端与喷雾喷头连接,柔性供水管的另一端与高压喷雾水泵连接,电源通过电线分别与声控延时开关及高压喷雾水泵连接。本实用新型可定点对粉尘浓度大的区域进行喷雾降尘,效率高,装置体积较小,重量轻,运输,移动方便,自带可充电式电源,使用安全,节约能源,适用范围较广,使用寿命较长。另外,声控延时开关根据检测结果实现对水泵的启停控制,智能化程度高,无需专人看管。
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公开(公告)号:CN222527817U
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202420383258.3
申请日:2024-02-29
Applicant: 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型提供一种基于热管储能模块有效利用自然冷能的通风除湿装置,包括:储能模块、热管、机壳、上部风阀和下部风阀;所述机壳的中部固定安装所述储能模块,述储能模块开设多个热管穿孔;每个所述热管穿孔中均穿过一个所述热管。本实用新型提供一种基于热管储能模块有效利用自然冷能的通风除湿装置,利用寒冷地区夏季昼夜温差大的特点,用储能材料储存夜间的冷量,用于对白天温度高含湿量大空气的除湿,具有能耗低的优点。
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公开(公告)号:CN108706743A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810517349.0
申请日:2018-05-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/30
CPC classification number: C02F3/34 , C02F3/302 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2203/006
Abstract: 一种低能耗的自然充氧脱氮滤池及运行方法,属于废水处理技术领域。滤池主体外形呈方形,在滤池主体内放置大块滤料。滤池的管路系统由进水管、出水管以及溢流管三部分组成,主体的上部设置进水管、溢流管,底部设置出水管。滤池的通风系统由进风系统、出风系统两部分组成,两组成对角方式布置。滤池的布水系统由布水板和集水槽构成。在滤池高度方向设置进风管与出风管,进风管与出风管成对称方式布置。通过自然通风充氧,节省了能源,操作起来更加环保,使用效果好,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN108178304A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810102963.0
申请日:2018-02-01
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 一种快速实现高氨氮废水BAF一体化自养脱氮的装置及运行方法,属于废水处理方法领域。上部分圆柱型和下端圆锥型相结合的反应装置、进水系统、出水系统、反冲洗系统、曝气系统、温控系统;上部分圆柱型和下端圆锥型相结合的反应装置下端的圆锥型作为进水区,圆柱型上部的清水区通过回流管经由第二蠕动泵与进水区连接;该装置在启动阶段、正常运行阶段及反冲洗阶段均采用底部曝气的方式调节曝气量,进而控制反应器中溶解氧浓度。提高污水脱氮效率,节省脱氮成本。
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公开(公告)号:CN106745739A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611199982.7
申请日:2016-12-22
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , G06N3/02 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/303 , C02F3/34 , C02F2101/16 , C02F2209/06 , C02F2209/22 , G06N3/02
Abstract: 一种基于神经网络模型预测pH变化实现SBR短程硝化的方法,属于废水处理方法领域。在SBR系统中,利用实时控制策略控制曝气时间,以长期运行稳定的SBR数据为基础数据,建立3层BP神经网络预测模型,提前预测pH变化曲线,根据预测的pH变化点,提前设定停止曝气时间,防止NO2‑‑N进一步氧化,具体如下:数据采集:通过在线仪表将数据采集进行下一步;数据选择处理:将第一步采集到的数据进行选则预处理,从中选择连续稳定的足够的样本,将pH作为变量参数;模型建立:将选择的数据进行建模,选择BP神经网络模型,进行训练、校正和测试,达到精度要求后,进行过程传感器监测pH和在线预测pH。
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公开(公告)号:CN102183910A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201010579870.0
申请日:2010-12-03
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 通过变频调速在线检测活性污泥微生物比耗氧速率的方法涉及污水生物处理过程中一种过程控制参数的快速在线检测方法。现有的耗氧速率检测方法在线检测大多存在费用昂贵,存在滞后性,准确度不高,维护困难等缺点。本发明方法主要利用鼓风机变频控制溶解氧的过程中得到的在线频率参数来监测SBR工艺曝气阶段比耗氧速率变化,从而获得曝气过程中微生物比耗氧速率曲线的拐点,自动控制系统在线识别出拐点之后,发出控制指令控制曝气装置停止,避免过量曝气,节省曝气阶段的能耗。本发明方法具有响应速度快,在线检测,操作方便,成本低,运行稳定等优点。
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公开(公告)号:CN101264979A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810104989.5
申请日:2008-04-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种低温条件下实现短程深度脱氮的方法涉及一种含氮废水生物处理工艺的实现方法。现有短程深度脱氮工艺无法在低温条件下运行。本发明包括短程深度脱氮启动、稳定和降温阶段,分别包括进水、曝气、反硝化、沉淀、排水、排泥和闲置步骤;短程深度脱氮启动阶段系统温度为25度,污泥平均停留15天,运行90-95个周期;稳定阶段系统温度为25度,污泥平均停留12天,运行60-65个周期;降温阶段调整系统温度为22度,污泥停留15天,运行30-35个周期,再将温度调到18度,污泥停留18天,运行30-35个周期后,可将温度调到11度,污泥停留20天。本发明脱氮效果好、节能降耗、自动化水平高,同时可在低温条件下稳定运行。
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