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公开(公告)号:CN113511736A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110538152.7
申请日:2021-05-18
申请人: 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 , 中国科学院沈阳自动化研究所
IPC分类号: C02F7/00
摘要: 本发明公开了一种污水处理智能曝气方法及装置,所述方法根据待处理污水与预设工况数据库中每一历史工况类别下的各历史污水的全局相似度确定待处理污水是否与一历史工况类别对应,若是则将所对应的历史工况类别作为目标历史工况类别,然后将目标历史工况类别所对应的溶解氧浓度作为待处理污水进行曝气处理时的目标溶解氧浓度,若否,则进行全局寻优确定待处理污水的目标溶解氧浓度,最后根据所确定的目标溶解氧浓度对待处理污水进行曝气处理。通过实施本发明的实施例能够根据待处理污水水体状况数据自动化生成曝气处理时的溶解氧浓度,进而提高污水处理效果,降低能耗。
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公开(公告)号:CN109003038A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810595872.5
申请日:2018-06-11
申请人: 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 , 中国科学院沈阳自动化研究所
摘要: 本发明公开了一种纺织印染行业数字化工厂整体架构,包括设备层、感知层、网络层以及应用层,所述设备层与感知层信号连接,所述感知层与网络层信号连接,所述网络层与应用层信号连接。所述设备层,用于进行纺织印染工厂的具体实际生产及生产相关流程;所述感知层,用于实现对设备层相应纺织印染设备生产及生产相关数据信息的获取。所述网络层,用于实现感知层获取信息的传递。所述应用层,根据采集的信息建立相应数据库,用于实现供应链分析与优化、设备和系统故障诊断与预测、质量管理与分析、生产计划和排程等功能。本发明通过工业物联网的实施,实现生产设备的全面互联无线覆盖,实现移动化、无纸化,打造Any time、Any where、Any divice的智能制造基础环境。
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公开(公告)号:CN111162291A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010070658.5
申请日:2020-01-21
申请人: 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 , 中国科学院沈阳自动化研究所
IPC分类号: H01M8/0276 , H01M8/0273 , H01M8/16 , C02F3/00 , C02F3/28 , C02F3/34
摘要: 本发明公开了一种连续流双室微生物燃料电池及其制备方法,该微生物燃料包括:前端板、阴极、阴极板、质子交换膜、阳极板、阳极、后端板、多个A型密封垫和B型密封垫;前端板和阴极板之间采用两个A型密封垫密封,阴极置于两个A型密封垫之间;阴极板与阳极板之间两个A型密封垫密封,质子交换膜置于两个A型密封垫之间;阳极板与后端板采用B型密封垫密封,阳极置于阳极板和B型密封垫之间;阴极板设有阴极腔体,阳极板设有阳极腔体;前端板、阴极板、A型密封垫密封、阳极板、B型密封垫和后端板通过紧固件依次堆叠紧固。本发明能够实现自动排渣,并且能够保证在连续式进水过程中阳极室能够长期保持严格厌氧环境。
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公开(公告)号:CN113511736B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202110538152.7
申请日:2021-05-18
IPC分类号: C02F7/00
摘要: 本发明公开了一种污水处理智能曝气方法及装置,所述方法根据待处理污水与预设工况数据库中每一历史工况类别下的各历史污水的全局相似度确定待处理污水是否与一历史工况类别对应,若是则将所对应的历史工况类别作为目标历史工况类别,然后将目标历史工况类别所对应的溶解氧浓度作为待处理污水进行曝气处理时的目标溶解氧浓度,若否,则进行全局寻优确定待处理污水的目标溶解氧浓度,最后根据所确定的目标溶解氧浓度对待处理污水进行曝气处理。通过实施本发明的实施例能够根据待处理污水水体状况数据自动化生成曝气处理时的溶解氧浓度,进而提高污水处理效果,降低能耗。
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公开(公告)号:CN111170382B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202010024485.3
申请日:2020-01-10
申请人: 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 , 中国科学院沈阳自动化研究所
IPC分类号: G06Q10/06
摘要: 本发明公开了一种工业废水处理系统运行性能评价方法,包括基准标价指标的筛选,基准标价指标包括一级评价指标处理质量和一级评价指标运行质量,所述处理质量包含二级评价指标废水处理量、出水达标率、出水稳定性,所述出水稳定性包含三级评价指标悬浮物波动幅度、总氮波动幅度、总磷波动幅度、氨氮波动幅度、BOD5波动幅度、COD波动幅度,所述运行质量包含二级评价指标微生物活性、设备可靠性及运营经济性,所述设备可靠性包含三级评价指标设备饱和率、设备故障率、设备平均维修时间,所述运营经济性包含三级评价指标吨水处理电耗成本、吨水处理药耗成本、吨水处理人力成本、设备维护维修成本。本发明可实现对工艺系统整体运行性能的综合量化评价。
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公开(公告)号:CN111170382A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010024485.3
申请日:2020-01-10
申请人: 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 , 中国科学院沈阳自动化研究所
IPC分类号: C02F1/00
摘要: 本发明公开了一种工业废水处理系统运行性能评价方法,包括基准标价指标的筛选,基准标价指标包括一级评价指标处理质量和一级评价指标运行质量,所述处理质量包含二级评价指标废水处理量、出水达标率、出水稳定性,所述出水稳定性包含三级评价指标悬浮物波动幅度、总氮波动幅度、总磷波动幅度、氨氮波动幅度、BOD5波动幅度、COD波动幅度,所述运行质量包含二级评价指标微生物活性、设备可靠性及运营经济性,所述设备可靠性包含三级评价指标设备饱和率、设备故障率、设备平均维修时间,所述运营经济性包含三级评价指标吨水处理电耗成本、吨水处理药耗成本、吨水处理人力成本、设备维护维修成本。本发明可实现对工艺系统整体运行性能的综合量化评价。
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公开(公告)号:CN109803019A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910068365.0
申请日:2019-01-24
申请人: 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 , 中国科学院沈阳自动化研究所
摘要: 本发明公开了一种定型机废气处理装备集群远程监控与运维系统,包括数据采集系统、数据传输系统、云服务系统及终端应用系统,数据采集系统采集定型机废气处理设备实时数据并传送至数据传输系统,数据传输系统采用4G网络结合VPN专网的方式进行传输,云服务系统存储和分析采集数据;终端应用系统获取云服务系统存储的采集数据,数据采集系统包括多个废气处理器、传感器装置、控制器和工控电脑,传感器装置安装在废气处理器上并与控制器连接,工控电脑对现场设备进行操作控制及自动化管理,本发明对定型机废气处理设备的运行状态进行实时监测,将采集到的实时数据进行可视化展示,实现对设备异常远程报警、运行质量评估和工艺在线优化。
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公开(公告)号:CN109557888A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201910069050.8
申请日:2019-01-24
申请人: 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 , 中国科学院沈阳自动化研究所
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明公开了一种废水处理设备远程监控运维系统,包括数据采集层、现场控制层、数据传输层、云服务层和应用层,数据采集层采集废水处理设备实时数据,现场控制层对废水处理设备进行操作控制及自动化管理,数据传输层包括智能数据传输模块、4G结合VPN网络模块,智能数据传输模块通过局域网方式连接PC,通过无线方式连接云服务层,4G结合VPN网络模块传输数据至云服务层,云服务层对数据采集层采集的实时数据进行存储和分析,应用层用于获取和分析云服务层存储的实时数据。本发明实现设备状态参数实时远程监控、数据存储与分析、设备故障管理及全生命周期在线管理,解决废水处理设备运行管理难度大、维护成本高、运行效率低的难题。
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公开(公告)号:CN106526114A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610963761.6
申请日:2016-10-28
申请人: 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 , 中国科学院沈阳自动化研究所
IPC分类号: G01N33/18
CPC分类号: G01N33/1866
摘要: 本发明公开了一种基于固定化好氧微生物体系的污水生物毒性分析方法,包括下述步骤:S1、将一定长度的半软性生物填料投入污水处理厂好氧生化池浸没15-20天曝气培养,完成微生物固定化;S2、污水处理厂实际污水按照周期性经预曝气处理后注入固定化好氧微生物反应体系反应,周期性间歇注入污水进行反应;S3、反应器中DO传感器采集获得呈周期性规律变化的体系DO值特征曲线用于污水生物毒性分析。本发明通过与反应体系设定的标准△HDO↓的比较加之生物毒性抑制验证流程,可快速准确评估污水的生物毒性程度,同时采用半软性填料固定化微生物构建反应体系的方式,为微生物的生长代谢提供了更稳定的环境,大幅减小了排水注水过程对微生物造成的扰动和流失。
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公开(公告)号:CN103739064B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201310724150.2
申请日:2013-12-24
申请人: 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 , 互太(番禺)纺织印染有限公司 , 中国科学院沈阳自动化研究所
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 本发明属于废水处理领域,公开了一种处理印染废水原水的新型好氧活性污泥的驯化方法及应用。所述应用为废水处理工艺,包括以下步骤:(1)对印染废水进行可生化性分析,采用紫外全波扫描技术分析检测废水中基团组分;(2)将印染废水引入调节池,并调节调节池出水的pH值;(3)将调节pH值后的废水引入好氧池,使用新型好氧活性污泥对废水进行好氧生化处理;(4)将好氧池的出水引入深度处理池,最后将达标的水质排放或回用。本发明缩短了工艺流程,减少50%以上由混凝预处理引起的化学污泥量及处理处置成本,减轻了后续污泥处理处置的压力。同时新型好氧活性污泥的使用减少了活性污泥营养物质的投加成本,节省了大量的接种驯化时间。
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