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公开(公告)号:CN117142796A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310911277.9
申请日:2023-07-24
摘要: 本发明提供了一种污泥热解渣改性沥青混合料及其制备方法,本发明的改性沥青混合料包括以下重量份的组分,改性污泥热解渣30~70份、碎石10~30份、天然砂5~15份、矿粉30~70份和沥青3.75~14.5份;改性污泥热解渣的制备方法将城镇污泥与改性剂按比例混合,在500~800℃高温绝氧的条件下热解。本发明的污泥热解渣改性沥青混合料应用改性污泥热解渣作为原料组分,解决了污泥堆积造成的环境问题,可减少自然资源的消耗,也为污泥的处理提供经济可行的资源化利用方式,而且与其他的级配组分搭配,提高了沥青混合料的高温抗车辙性,改善了混合料的性能。
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公开(公告)号:CN117105552A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310911313.1
申请日:2023-07-24
摘要: 本发明提供改性污泥热解渣及其在制备改性沥青混合料中的应用,本发明的沥青浆料用城镇污泥热解渣的制备方法将城镇污泥与改性剂按比例混合,在500~800℃高温绝氧的条件下热解;改性剂为氧化钙、氢氧化钙和絮凝剂中的一种或几种。本发明的沥青浆料用城镇污泥热解渣颗粒细小,具有良好的力学性能,而且能够较好的与基质沥青粘附。污泥热解渣应用到沥青浆料中,既可减少自然资源的消耗,也为污泥的处理提供环保可行的资源化手段。
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公开(公告)号:CN117069264A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311071441.6
申请日:2023-08-24
IPC分类号: C02F3/30 , C02F1/58 , C01B25/34 , C02F101/16 , C02F101/10
摘要: 本发明属于污水生物处理技术与资源回收领域,公开一种基于亚硝化‑厌氧氨氧化耦合镁磷结晶实现厌氧消化液脱氮同步磷回收的系统及方法。本发明的系统包括:原水池、亚硝化反应器、中间池、厌氧氨氧化反应器、镁盐溶液储备罐;其中,原水池、亚硝化反应器、中间池、厌氧氨氧化反应器之间通过水泵与管道依次相连,厌氧氨氧化反应器包含有回流管和回流水泵构成的回流装置,镁盐溶液储备罐通过水泵和管道与厌氧氨氧化反应器的底部连接。污水进入本发明系统后依次经亚硝化反应、厌氧氨氧化反应耦合镁盐沉淀,解决了厌氧氨氧化反应器中污泥易随气泡上浮流失的问题,同时实现了污水中氮磷脱除效果分别达85%和75%以上。
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公开(公告)号:CN115032360A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210816819.X
申请日:2022-07-12
申请人: 广州市净水有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种污染源过程水质在线监测系统,其包括:水质采样装置,水质采样装置包括多个水质采样组件,多个水质采样组件分别用于装设在三个以上的污水采样点;水质过滤装置与水质采样装置连通;疏堵装置与水质过滤装置连通;采样容器与水质过滤装置连通;以及水质检测装置包括多个水质检测传感器,多个水质检测传感器均与采样容器连通,以用于检测污水中的不同污染源。水质过滤装置,将污水中的杂质、微生物、病菌等过滤去除,避免影响后续检测精度,多个水质检测传感器便可进行污水采样检测,从而精准判定污水中不同污染源的含量情况。整个污染源过程水质在线监测系统的监测准确度高,实施成本低,监测性能强。
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公开(公告)号:CN114591069A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210377888.5
申请日:2022-04-12
IPC分类号: C04B33/132 , C04B33/24 , C04B33/32 , C04B41/85 , B01J20/12 , B01J20/02 , C02F1/28 , C02F101/10
摘要: 本发明属于污泥陶瓷材料领域,具体涉及一种污泥陶粒及其制备方法和应用。本发明提供了一种污泥陶粒的制备方法,包括以下步骤:将混合干料和水混合,得到混合湿料,所述混合干料包括脱水污泥、纸纤维和粘土;将所述混合湿料依次进行成型、干燥和煅烧,得到未改性污泥陶粒;将所述未改性污泥陶粒与镧离子溶液混合进行镧改性,得到所述污泥陶粒。本发明的污泥陶粒对污染物的吸附量高,净水效果好,对砷和磷的吸附容量分别达到85mg/g和45mg/g。
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公开(公告)号:CN112569655A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011536672.6
申请日:2020-12-22
申请人: 广州市净水有限公司
IPC分类号: B01D25/12 , B01D25/176
摘要: 本发明涉及一种动力集中供应系统及压滤机,包括:机架;至少两个滤膜组件,至少两个滤膜组件设置于机架上,且任意相邻两个滤膜组件能够靠近或远离移动;推压动力设备设置于机架上,且推压动力组件与滤膜组件驱动连接;动力转移机构设置于机架上并与推压动力设备连接;以及推动小车移动设置于机架上并与动力转移机构传动连接。推压动力设备会同步驱动动力转移机构运动,动力转移机构会消耗推压动力设备的富余部分动力,并将该富余部分动力转变为实现推动小车移动所需的动力,由此实现推压动力设备的动力充分利用,提高了能源利用效率,推动小车无需再单独装备一套动力设备,动力设备的使用数量减少,降低了设备购置成本,提升了经济性。
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公开(公告)号:CN118183886A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410171554.1
申请日:2024-02-07
申请人: 广州市净水有限公司
发明人: 李鹏飞 , 唐霞 , 孙伟 , 吴学伟 , 李碧清 , 谭小萍 , 匡科 , 王伟国 , 罗业燊 , 张亚辉 , 赵淑贤 , 李江鹏 , 梁怡 , 黄日恒 , 潘南全 , 黄浩锐 , 刘宝健 , 黄炳泉 , 关健浩 , 张恒 , 吴杰仁 , 邱灏 , 侯毛宇
IPC分类号: C02F1/00 , G06F18/27 , G06N3/0442 , G06N3/086
摘要: 本发明公开了一种基于神经网络的水质模型基础参数动态调优方法、装置、存储介质及设备,其通过获取污水厂的历史数据、构建机理模型、利用构建的机理模型获取高权重因子集以及整体高权重因子,根据高权重因子集以及整体高权重因子训练获得高权重参数,进而对水质进行参数调优,在本发明中可以实时筛选高权重因子,并对高权重因子进行调参,即可对调参的结果进行实时存储,以动态监测其调参数据,可以感知到无法进行监测的参数的变化情况及趋势;对高权重的筛选不止仅仅使用单因子分析,而是采用单因子分析和多因子综合分析进行,同时利用遗传算法及神经网络形成高权重参数筛选模型,这样可以使权重筛选更为全面,从而使模拟的准确性提高;高权重筛选时不仅基于历史数据进行,同时加入天气情况、季节和水量等因素作为相关影响因子,得出更准确的调参结果;对高权重因子进行调参时利用神经网络,结合提高调参结果的准确性;使用该发明提供的方法时会先借助历史数据得到算法模型,如高权重参数筛选模型和调参模型,在之后的使用时可以直接根据实时数据进行,从而进行动态调优。
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公开(公告)号:CN118131620A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410171552.2
申请日:2024-02-07
申请人: 广州市净水有限公司
发明人: 孙伟 , 唐霞 , 李子逵 , 李碧清 , 吴学伟 , 王伟国 , 李鹏飞 , 张亚辉 , 罗业燊 , 潘南全 , 黄浩锐 , 刘宝健 , 关健浩 , 黄炳泉 , 李江鹏 , 匡科 , 谭小萍 , 张红要 , 张彤彤 , 李伟斌 , 李炜 , 赵淑贤 , 梁怡 , 蔡芸 , 张恒 , 吴杰仁 , 邱灏 , 李吉宏 , 黄日恒 , 赖蕾颖 , 王彬 , 陈燕 , 徐超 , 廖颖哲 , 侯毛宇
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明公开了一种基于污水处理过程诊断的智慧控制系统及方法,首先通过获取污水处理系统中的各个过程水质数据,利用构建决策模型,拟定判断基准,以生成由专家针对当前污水处理现状生成的决策分析结果,根据决策分析结果指示工人进行设备调节,一角度上其能够弱化现场操作工人的学习成本,另一角度上能够利于污水处理系统中的各个过程水质数据在由专家作决策分析后能够有利于维持在平衡稳定的状态,有一定的降低污水处理系统能耗的作用。
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公开(公告)号:CN114591069B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210377888.5
申请日:2022-04-12
IPC分类号: C04B33/132 , C04B33/24 , C04B33/32 , C04B41/85 , B01J20/12 , B01J20/02 , C02F1/28 , C02F101/10
摘要: 本发明属于污泥陶瓷材料领域,具体涉及一种污泥陶粒及其制备方法和应用。本发明提供了一种污泥陶粒的制备方法,包括以下步骤:将混合干料和水混合,得到混合湿料,所述混合干料包括脱水污泥、纸纤维和粘土;将所述混合湿料依次进行成型、干燥和煅烧,得到未改性污泥陶粒;将所述未改性污泥陶粒与镧离子溶液混合进行镧改性,得到所述污泥陶粒。本发明的污泥陶粒对污染物的吸附量高,净水效果好,对砷和磷的吸附容量分别达到85mg/g和45mg/g。
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公开(公告)号:CN112587972A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011536713.1
申请日:2020-12-22
申请人: 广州市净水有限公司
摘要: 本发明涉及一种压榨性能测试装置及压滤机,包括:机架,所述机架形成有落渣口;滤膜组件,所述滤膜组件移动设置于所述机架上并与推压动力装置驱动连接,所述滤膜组件位于所述落渣口的上方;集渣盒,所述集渣盒设置于所述落渣口的下方;渣转移设备,所述渣转移设备设置于所述集渣盒的一侧;以及含水率测试设备,所述含水率测试设备设置于所述渣转移设备的工作行程范围内。本方案的压榨性能测试装置无需人力参与而可自动化完成,减轻工作人员劳动强度,降低企业人力成本,此外测试结果不受主观性、技能水平、工作经验等不确定性因素影响,能够大幅提高含水率测试效率和测试结果的准确度。
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