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公开(公告)号:CN116282584A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310426206.X
申请日:2023-04-20
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: C02F3/34 , C02F7/00 , C02F3/00 , C02F101/36 , C02F101/34 , C02F1/44
摘要: 本发明涉及一种降解2,4,6‑三氯酚功能菌的快速驯化装置与方法。本发明适用于废水生物处理技术领域。本发明要解决的技术问题是:提供一种降解2,4,6‑三氯酚功能菌的快速驯化装置与方法。本发明所采用的技术方案是:一种降解2,4,6‑三氯酚功能菌的快速驯化系统,其特征在于,包括:氯酚进水箱;曝气池,具有密闭腔室;吹脱气收集箱,经输气管连接所述曝气池;上流式氯酚降解反应器,其内竖向经若干能截留菌体的微滤膜分隔形成若干反应室;回流管,连通所述溢流槽和所述曝气池,其上配有回流泵;出水箱,经排水管连通所述溢流槽;控制单元,与所述供水泵、输水泵、回流泵和安装于所述曝气池内的曝气装置和溶解氧检测器电路连接。
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公开(公告)号:CN117333005A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202310951740.2
申请日:2023-07-31
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了一种城镇径流污染风险评估方法,包含:获取城市夜光数据;根据夜光数据计算夜光指数权重;获取城市POI数据;从城市POI数据中选择子种类POI数据;根据子种类POI数据和夜光指数权重计算对应子种类的径流污染结果。本发明提供的城镇径流污染风险评估方法,创新性的利用大数据替代传统水质监测法,大批量获取典型污染源POI以及城市夜光大数据,基于大数据耦合夜光‑POI兴趣点融合分析和空间高分辨率夜光反向加权风险评估技术,测目标区域径流污染风险。相较于传统方法,大数据研究发具有研究范围广,可控性强,工作量少,效率高等优点。
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公开(公告)号:CN116586033A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310565230.1
申请日:2023-05-16
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: B01J20/16 , B01J20/32 , C02F1/28 , C02F101/16
摘要: 本发明涉及一种适用于初期雨水快速脱氮的沸石改性方法。本发明适用于环境保护与污水处理技术领域。本发明要解决的技术问题是:提供一种适用于初期雨水快速脱氮的沸石改性方法。本发明所采用的技术方案是:一种适用于初期雨水快速脱氮的沸石改性方法,其特征在于,包括:将预处理后的天然沸石浸泡在改性活化液中,该改性活化液由改性药剂配置,改性药剂则采用钠盐或钙盐中的一种或多种;应用钠盐或钙盐是因为钠盐和钙盐的金属离子半径大于铵的盐类,且钠盐和钙盐为常见盐类;洗涤经浸泡后的天然沸石,直至洗涤出水pH值到中性后烘干,得到改性沸石。
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公开(公告)号:CN116515610A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310514502.5
申请日:2023-05-09
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种厌氧五氯酚降解菌的快速培养系统及方法。本发明适用于废水生物处理技术领域。本发明要解决的技术问题是:提供一种厌氧五氯酚降解菌的快速培养系统及方法。本发明所采用的技术方案是:一种厌氧五氯酚降解菌的快速培养系统,其特征在于,包括:上流式厌氧反应器,该反应器顶部设有溢流槽;PCP进水箱,其经供水管Ⅰ和供水泵Ⅰ连通所述上流式厌氧反应器下端的进水口;2,4,6‑三氯酚进水箱,其经供水管Ⅱ和供水泵Ⅱ连通所述上流式厌氧反应器下端的进水口;营养液水箱,其经供水管Ⅲ和供水泵Ⅲ连通所述上流式厌氧反应器下端的进水口;回流管路,其上装有回流泵;出水箱;控制单元,与所述供水泵Ⅰ、供水泵Ⅱ和供水泵Ⅲ电路连接。
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公开(公告)号:CN115759826A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211430080.5
申请日:2022-11-15
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 长江生态环保集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , E03F1/00 , E03F5/10 , G06Q50/26 , G06F17/18
摘要: 本发明公开了一种城镇雨水管网初雨收集调蓄的截流管道效能评估方法。其评价体系包括径流总量截流效能、径流总量调蓄效能、径流污染截流效能、放江污染削减效能4个部分,根据每个部分的特点及影响因素选取了共10项指标,构建了城镇雨水管网初雨收集和调蓄的截流管道综合效能的评价指标体系。本发明还提出了运用物元可拓‑层次分析综合评价模型量化评价结果,具体为结合地区特征,构建评价指标矩阵和判断矩阵,进而求得准则层关联度矩阵和权重向量,从而得到城镇雨水管网初雨收集和调蓄的截流管道综合效能等级。本发明可用于初期雨水调蓄工程中截流管道建设规划建设阶段的截污效能评估和预判,为科学决策提供依据,具有较强的科学性和实用性。
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公开(公告)号:CN117949165A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211352495.5
申请日:2022-10-31
申请人: 长江生态环保集团有限公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种验证水质特征因子定量排水管道外来水效果的试验装置及方法,所述试验装置包括:存水部分和供水部分,具有两个水箱和两条供水线路,供水线路上均具有电磁流量计和电磁阀,可存储、提升不同水量水质状况的排水管道模拟原生污水和模拟外来水;试验管道部分,两条供水线路的水流先后进入试验管道进行混合和流动,可进行外来水入流后的管内水质和水力状况观测;回流部分,设置于试验管道末端,并连接供水管道;清空部分,连接水箱、起始检查井和回流通道。本发明按照实际排水管道形式设置试验管道,两条供水管道在不同位置处接入试验管道,便于进行外来水入流前后的管内观测,以探究外来水入流对排水管道运行状况的影响。
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公开(公告)号:CN117114469A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310951738.5
申请日:2023-07-31
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G06F17/16
摘要: 本发明公开了一种基于环境水质和生物数据的地表水体生态健康评价方法,包含:采用“目标‑准则‑指标”层级框架对生物状况数据进行层次分析以构建评价指标体系;确定指标体系的评价标准;采用物元可拓‑层次分析综合评价模型建立评价方法,所述评价方法为:建立地表水生态系统健康评价的目标树,确定指标特征量矩阵,采用层次分析法确定指标权重,对评价体系内的各指标进行分级评价,指标关联度计算,综合指数计算,得到评价结果。本发明提供的基于环境水质和生物数据的地表水体生态健康评价方法,采用“目标‑准则‑指标”层级框架对生物状况数据进行层次分析并构建评价体系,对地表水体生态健康评价更加全面有效。
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公开(公告)号:CN116712838A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310134498.X
申请日:2023-02-08
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种污水处理厂生化反应池废气回收系统及高纯度CO2捕集方法。该系统包括膜处理联合回收装置、高纯度CO2吸收装置。高纯度CO2吸收装置包括吸收塔和再生塔。利用本发明的系统处理废气,二氧化碳的富集程度较高,且能同时分离废气中的氮气和氧气,实现废气中二氧化碳、氮气和氧气的资源化回收。
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公开(公告)号:CN116606040A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310832771.6
申请日:2023-07-08
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种利用淀粉废水强化污染雨水生化处理的装置与方法,包括雨水收集箱,淀粉废水储备池,水解酸化池,水解沉淀池,SBR反应池,多个蠕动泵,清水池与运行控制系统,雨水收集箱的出水管路与淀粉废水储备池的出水管路汇合后与所述水解酸化池连接,水解酸化池的出口与水解沉淀池连接,水解沉淀池与SBR反应池连接,SBR反应池与清水池连接,运行控制系统控制SBR反应池以及装置中的阀门与多个蠕动泵。本发明引入淀粉废水,避免直接投加商品碳源带来的运维费用过高的问题;将进水(针对难降解COD)与淀粉废水混合后共同水解,充分利用进水中低浓度难降解碳源;提高了微生物运行稳定性,提高了氮素去除效能。
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公开(公告)号:CN115787193A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211475895.5
申请日:2022-11-23
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: D04H1/43 , D01F6/18 , D01F9/08 , D04H1/728 , B01J31/06 , B01J35/00 , A01N59/16 , A01N59/00 , A01N25/10 , A01P1/00
摘要: 本发明涉及一种制备兼具光催化活性和灭菌性能的Ag‑TiO2‑rGO‑PAN复合膜的方法,属于催化剂制备及环境功能材料技术领域。本发明的技术方案包括以下步骤:步骤一、将氧化石墨烯粉末分别分散在一定体积的超纯水/乙醇体系中,超声处理后得到氧化石墨烯分散液;步骤二、称量一定量的P25 TiO2粉末加入到氧化石墨烯分散液中,搅拌得到混合液;步骤三、将混合液转移到不锈钢高压反应釜反应器中,进行水热处理;步骤四、将水热处理后的混合液放入离心机中离心,取离心后的沉淀物洗涤数次后烘干,研磨得到TiO2‑rGO粉末;步骤五、称取一定量PAN粉末溶解在DMF中,配制成PAN溶液后磁力搅拌过夜;步骤六、将PAN溶液和TiO2‑rGO分散液分别装载到静电纺丝机的两个注射筒内;步骤七、得到Ag‑TiO2‑rGO‑PAN复合膜。
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