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公开(公告)号:CN114544913A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210190876.1
申请日:2022-02-23
申请人: 沈阳建筑大学
摘要: 本发明提供一种土壤调查加密采样布点优化方法,涉及场地土壤环境调查和场地土壤生态环境损害调查技术领域;收集场地信息及历史资料;布设初步调查采样点,采样检测;检测数据预处理;根据初步采样数据,利用原场点位法计算土壤环境基线值;分析污染物土壤基线值或当地背景值、国家相关标准、污染历史,结合调查目的,确定污染阈值;采用指示克里格插值法预测土壤污染概率,绘制污染概率预测图,确定重点加密布点区域;利用差变系数法对加密布点区域的最优加密样本量进行估计计算,确定场地土壤调查加密采样布点优化方案。本发明引入差变系数法和污染概率加密布点法,对场地土壤调查采样布点方法优化,实现了高效、准确的少采样目标。
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公开(公告)号:CN105174676B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510642162.X
申请日:2015-09-30
申请人: 沈阳建筑大学
摘要: 一种基于电化学污泥预处理的电芬顿源头污泥减量化方法及系统,属于剩余污泥处理技术领域。本发明充分结合电解污泥反应和污泥电芬顿氧化的条件和特点,其系统包括依次循环连接的污水厂曝气池、污水厂二沉池、主反应池循环系统和污泥循环泵Ⅰ,所述污水厂二沉池通过污泥回流管路连接污水厂曝气池;所述电芬顿污泥处理主反应器系统包括电芬顿主反应器、污泥循环泵Ⅱ和污泥储箱,电芬顿主反应器端连接污水厂二沉池,污泥储箱端连接污泥循环泵Ⅰ。本发明处理后的污泥,原有的微生物细胞结构被完全破坏,有利于进一步循环回曝气池好氧消化。破解所得的可利用碳源被微生物进一步分解代谢,从而从源头处减少污水厂剩余污泥的排放,实现污泥的原位减量。
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公开(公告)号:CN107129030A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710536932.1
申请日:2017-07-04
申请人: 沈阳建筑大学
IPC分类号: C02F3/02 , C02F3/12 , C02F101/30
摘要: 本发明提供一种处理中高温有机废水的装置及方法,所述装置包括计算机控制系统、在线监测器和生化处理池,所述计算机控制系统连接所述在线监测器,所述在线监测器置于所述生化处理池内;所述生化处理池内设曝气装置和可拆卸的膜组件,所述曝气装置连接鼓风机,所述膜组件连通排水管;所述生化处理池底部设有排泥管。所述方法包括:将中高温有机废水引入生化处理池,并根据水温选择膜组件材质并组装;监测生化处理池中的悬浮物浓度,控制悬浮物在生化处理池中的浓度为3000~5000mg/L;开启鼓风机,通过曝气装置向生化处理池中输送空气,控制生化处理池内溶解氧浓度,反应完成后开启排水管上的控制阀排出处理完成的水并回收套用。
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公开(公告)号:CN107055777A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710139396.1
申请日:2017-03-10
申请人: 沈阳建筑大学
IPC分类号: C02F3/30
CPC分类号: C02F3/305 , C02F2301/08
摘要: 本发明公开了一种短程反硝化聚磷菌快速驯化富集装置,包括SBR反应器,进水水箱和亚硝酸盐加药箱,SBR反应器由双层有机玻璃制成,外层与电动恒温水浴锅相连,形成水浴循环加热,以保证系统处于恒温状态。反应器上部安装电动搅拌机,使泥水在反应过程中能够混合充分。下部安装的微孔曝气盘,连接气体流量计,由DO在线监测仪控制曝气量,使溶解氧处于允许范围内。pH在线监测仪保证系统处于合适的pH范围内,超出设定范围会发出报警信号,并通过蠕动泵加入酸液或者碱液调节pH使其在允许范围内。自动化运行管理,大大减轻了人工强度、节省了污染治理成本,而且设备结构筒单、方便移动。
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公开(公告)号:CN106529140A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610948556.2
申请日:2016-10-26
申请人: 沈阳建筑大学
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明提供一种暴雨强度公式确定方法,包括获取历史暴雨强度公式中的各地方参数、所采用降雨数据的时间段;获取新降雨数据的时间段;反推历史暴雨强度公式推求时所用的历史ITP表;选取拟合误差最小的分布函数形式,反推不同频次的历史降雨数据;采用年最大值法对获取的新降雨数据进行取样处理,并和历史降雨数据进行融合处理;频率分析得到全信息ITP表;进行暴雨强度公式的地方参数推求,筛选最优地方参数,获得最优的新的暴雨强度公式。本发明解决了旧降雨信息资料的获取难的问题,避免了大量降雨资料重复取样的问题,降低了暴雨公式推求难度,节省了暴雨公式推求时间。可以作为以后修订暴雨强度公式时的推求方法,省时省力,操作简单。
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公开(公告)号:CN106517713A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201710002910.7
申请日:2017-01-04
申请人: 沈阳建筑大学
CPC分类号: Y02E50/343 , Y02W10/23 , C02F11/00 , C02F11/004 , C02F11/04 , C02F11/12 , C02F11/121 , C02F2303/04 , C02F2303/06
摘要: 一种用于污泥减量化和稳定化处理的装置和方法,该装置包括罐体,罐体顶部外侧设有加压装置、抽真空装置、气压表、通气阀门和安全阀门;罐体底部内侧设有分散管道,底部外侧设有消毒装置和排泥阀门;罐体侧壁设有进泥阀门。处理方法根据气温不同,当气温≤0℃,通过污泥入罐、污泥消毒、变压冷冻、相对真空溶解与回压及排泥排水完成污泥稳定化和减量化;当气温>0℃,通过罐体接种、污泥入罐、抽真空与厌氧发酵,并根据气温的不同,选择进行静沉或消毒后静沉后,排泥排水完成污泥稳定化和减量化。本发明装置及方法兼顾污泥浓缩、污泥消毒、污泥变压冻融、污泥沉淀等工艺,操作灵活性极大,适用于多种环境,且处理效果较好。
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公开(公告)号:CN103588293B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310510800.3
申请日:2013-10-27
申请人: 沈阳建筑大学
IPC分类号: C02F3/28
摘要: 一种厌氧氨氧化反应的控制方法,涉及污水生物处理技术领域,以升流式厌氧污泥床为反应载体,通过控制反应器中物料的温度、无机碳源浓度和pH值,达到厌氧氨氧化处理效果;其中控制反应器中反应物料的温度为30~40℃;采用的无机碳源为NaHCO3,反应物料中NaHCO3的浓度控制范围为0.75~0.1g/L;反应器中反应物料的pH值的范围在7~7.5之间。本系统的特点是系统由温度控制系统、无机碳源浓度自控控制系统及pH值自动控制系统三个部分组成;系统能将厌氧氨氧化反应器中的温度、pH值等信息实时显示,有利于运行管理的有效控制;系统能根据运行工况自动控制厌氧氨氧化反应器中的温度、无机碳源浓度和pH值,实现厌氧氨氧化反应的稳定运行。
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公开(公告)号:CN103591996A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310521165.9
申请日:2013-10-27
申请人: 沈阳建筑大学
IPC分类号: G01F15/06
摘要: 本发明一种分流制雨水管网内涝预警及应急响应装置及方法,属于城市建设管理维护技术领域,本发明开发出以GIS技术和在线监测系统耦合,采用优化后暴雨强度公式对分流制雨水管网内涝节点进行预警和应急响应技术,适应于新旧城区新建和改造后的分流制雨水管网,通过城市分流制雨水管网系统的矢量化设计,结合GIS技术和在线监测设备反馈的监测信号,依据降雨情况实时评估、验证管道内雨水流动情况,确定城市管道内的内涝风险点,向城市管理部门和企事业单位发出内涝预警,启动相应的应急措施。
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公开(公告)号:CN103589669A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310510802.2
申请日:2013-10-27
申请人: 沈阳建筑大学
摘要: 本发明属于生物技术领域,具体地说涉及一种耐盐脱氮复合菌剂及其制备和使用方法。耐盐脱氮复合菌剂由具有反硝化特性且脱氮过程中有亚硝氮积累的盐单胞菌、具有反硝化特性且脱氮过程中无亚硝氮积累的盐单胞菌、具有硝化特性的芽胞杆菌和具有耐盐特性的盐单胞菌按照体积比1:1:(10~20):(60~85)混合组成,采用上述耐盐脱氮复合菌剂对高盐废水进行脱氮处理,脱氮率至少为95%,出水水质达标排放。本发明的复合菌剂中四种微生物相互作用、相互影响,氨氮和总氮去除率高于任何一种微生物单独使用的效果,由于复合菌剂的耐受冲击能力比纯化的菌株强,能有效促进同步硝化反硝化的进行,使高盐废水脱氮效果明显提高。
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公开(公告)号:CN103588294A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310515285.8
申请日:2013-10-28
申请人: 沈阳建筑大学
IPC分类号: C02F3/28
CPC分类号: Y02E50/343
摘要: 本发明涉及分流式恒温内循环厌氧污泥床反应器,目的在于提高反应器对含油脂高浓度有机废水的处理能力与抗冲击复合能力,增加沼气搅拌效果,优化泥床内流态变化。包括配水系统、第一循环系统、第二循环系统,其特征在于:采用大阻力环状管配水,反应器内部厌氧污泥区设置分流管,分流管下口与环状配水盘管上的配水孔对应布置,管内水流经一级分离器折板折流,在大污泥区形成循环流,升入二级分离器的水流经折板折流,由内循环管回流至分流管入口,形成二级循环流,配水孔出流、大污泥区回流与内循环管回流混合、稀释,进入分流管。本发明的恒温调温设施,能够有效改善反应的温度条件,提高处理效率,降低了处理污水水温条件的限制影响。
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