折流处理系统
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115353204A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211096013.4

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明提供了一种折流处理系统。该系统包括:生物反应单元、污水处理池、进水管道、出水管道,其中,生物反应单元设置在污水处理池内部,进水管道和出水管道分别设置在污水处理池的两侧;生物反应单元包括至少一个第一平板式MABR透氧膜组件和至少一个第二平板式MABR透氧膜组件,第一平板式MABR透氧膜组件和第二平板式MABR透氧膜组件间隔设置,将生物反应单元分割成依次连通的下降流区域和上升流区域。通过本发明,将折流板反应器与MABR工艺进行合理地结合,设计一种高效、低耗、易维护的污水处理系统,尤其是适用于分散式污水处理。

    一种基于硫还原与硫自养反硝化的混合营养型脱氮方法

    公开(公告)号:CN113716689A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110920928.1

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 一种基于硫还原与硫自养反硝化的混合营养型脱氮方法,该方法包括以下步骤:步骤1:将含有硫酸盐的原废水分为A部分和B部分;步骤2:将A部分原废水输入硫酸盐还原反应器;步骤3:将B部分原废水以及硫酸盐还原反应器的出水上清液输入缺氧池,将缺氧池的出水口通过硫自养化池与好氧池连通,使硝化液从好氧池末回流至缺氧池;步骤4:将好氧池的出水口与沉淀池连通,经好氧池处理后的废水经沉淀池进行泥水分离。本发明提供的方法,充分利用原废水中硫酸盐在SRB作用生成的总溶解硫化物作为反硝化的基质;还解决了其存在的缺陷解决现有研究中单一发挥了协同作用、忽视系统整体的效果的问题。

    一种圆口铜鱼的人工养殖方法

    公开(公告)号:CN109349170B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201811361178.3

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 一种圆口铜鱼的人工养殖方法包括生态池塘关键生态因子的建立,生态池塘关键生态因子包括培育浮游植物控制范围10-100mg/L、培育浮游动物控制范围3-10mg/L、水温控制范围≤32℃、溶氧控制范围3‑20mg/L、氨氮控制范围≤0.6mg/L、透明度控制范围50‑100cm、放养密度控制范围50‑300kg/亩。本发明的优点是,通过对生态池塘关键生态因子的调控,减少圆口铜鱼人工养殖过程中致命性传染病的爆发机率,实现圆口铜鱼的人工养殖,养殖成活率达到80%以上,从而改变了现有圆口铜鱼养殖过程中主要依靠药物来治疗致命性传染病方法,将现有的以治为主改为本发明专利的以防为主。

    基于大语言模型的排水设施调度系统及方法

    公开(公告)号:CN119417168A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411555727.6

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 本申请实施例提供一种基于大语言模型的排水设施调度系统及方法,通过场景分析单元提取请求指令中的关键字,根据关键字生成标准化任务指令,并调用数据库验证指令的真实性,任务识别单元读取指令得到任务类型,根据任务类型生成规划路径,任务分解单元生成多个任务方案,将各任务方案进行分解得到各方案的子任务集,识别各子任务集中的任务链,资源匹配单元根据任务链匹配多个子任务对应的执行模型以及执行模型调用的数据资源,分析单元根据调用的数据资源执行子任务,生成多个任务方案的执行结果,策略单元解析执行结果,以确定排水设施的调度执行方案,基于大语言模型制定系统调度方案及策略,无需人工制定,提高了排水系统调度方案的生成效率。

    蓝藻水华处理船及处理方法

    公开(公告)号:CN118993239B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411480538.7

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本申请涉及一种蓝藻水华处理船及处理方法,该蓝藻水华处理船包括:主船体和位于主船体两侧的浮体,浮体下方设置有推进器;主船体上设置水质监测装置,水质监测装置包括:保护罩、卷线机、钢丝电缆、电机、和水质监测传感器,水质监测传感器连接至钢丝电缆的另一端,电机用于带动卷线机缠绕或放开钢丝电缆,钢丝电缆可穿过保护罩底部的限位孔;主船体上还设置有超声控藻装置,超声控藻装置包括:电动伸缩杆和多个超声换能器,电动伸缩杆的一端连接至超声换能器。本申请提供的方案,能够检测水域中蓝藻所处的生长时期,并根据不同的蓝藻的生长时期实时调整超声换能器的工作模式,有利于更好的控制蓝藻数量,提升水域中的水质。

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