基于数字化的高级氧化工业废水处理系统

    公开(公告)号:CN116947196B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311210936.2

    申请日:2023-09-20

    IPC分类号: G06F17/16 C02F1/72 G01N33/18

    摘要: 本发明涉及数据识别领域,具体涉及基于数字化的高级氧化工业废水处理系统,该系统包括:获取各个传感单元的浓度数据;根据将氧化池中的所有传感单元获取多个待测窗口,进而得到各个初始待测矩阵以及传感单元监测盲区的位置;获取各个初始待测矩阵中各个监测盲区的位置的浓度数据,得到待测矩阵;根据各个待测矩阵获取各个浓度分布区域;获取各个浓度分布区域的浓度评价;根据各个浓度分布区域的浓度评价获取中浓度列;根据中浓度列获取混合物的浓度数据;根据混合物的浓度数据预测下一时刻混合物的浓度数据。本发明通过将废水处理过程数据化,确保获取的混合物的浓度数据更具准确性。

    一种管式电化学氧化反应器

    公开(公告)号:CN113546593B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111102836.9

    申请日:2021-09-22

    摘要: 一种管式电化学氧化反应器,本发明属于电化学氧化反应器设计领域,为解决传统电化学氧化法传质阻力大、电解效率低、能耗高等问题,本发明的提供一种管式电化学氧化反应器,所述的反应器包括有作为阳极的圆管、作为阴极的改性活性炭纤维层、位于管式反应器最外层的壳体和位于壳体两端的其中至少一个可拆卸的密封盖,所述的阳极和阴极分别向外引出电极连接至外部电源;所述的阴极和阳极之间还设有多层环状的所述的改性活性炭纤维层,其中层与层之间相互隔开;所述的圆管上设有一个以上的开孔。本发明有益效果在于设备处理效果好,空间利用率高,占地面积小,易模块化、集成化。

    集电混凝、电气浮与电氧化于一体的含油废水处理装置

    公开(公告)号:CN112979012A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110184600.8

    申请日:2021-02-11

    IPC分类号: C02F9/06 C02F1/461 C02F101/32

    摘要: 本发明公开了一种集电混凝、电气浮与电氧化于一体的含油废水处理装置,包括外壳、绝缘层、三个金属圆环、电极反应组件以及旋流发生器,三个金属圆环由内而外形成同心圆,其中,外层圆环贴固于绝缘层内,中间圆环与外层圆环下端封闭形成第一环腔,第一环腔为电氧化反应腔Ⅲ电极反应组件包括环型结构的电极卡槽以及嵌固于电极卡槽上的电极,电极在第二电场的感应作用下,其两个表面分别形成阳极和阴极,电极所在的第二环腔区域为电解反应区Ⅰ,第二环腔,其处于电极上方的区域形成接触区Ⅱ;旋流发生器,设置于电解反应区Ⅰ的下方且置于电极的正下方。本发明与现有处理手段相比,具有投加药剂量少,处理成本低,污泥产生量小等优点。

    一种垃圾渗滤液膜浓缩液的处理设备

    公开(公告)号:CN117680026A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410137304.6

    申请日:2024-02-01

    IPC分类号: B01F35/21 B01F35/221 C02F1/00

    摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种垃圾渗滤液膜浓缩液的处理设备,包括压力传感器模块、搅拌控制机构和膜浓缩液监测分析控制器。膜浓缩液监测分析控制器通过对搅拌设备中不同位置处的压力传感器的压力数据进行预测,并进行相似性分析,确定压力传感器的稳定周期一致性,并进一步的确定搅拌时长;根据搅拌时长向搅拌控制机构输出控制指令,用于控制搅拌部件动作,以调整膜浓缩液的均匀状态,实现更好的均匀搅拌膜浓缩液,避免因为使用固定时间对垃圾渗滤液膜浓缩液进行搅拌而出现导致欠搅拌或者过搅拌的问题。

    一种地下水污染快速检测修复方法

    公开(公告)号:CN117030634A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311295744.6

    申请日:2023-10-09

    摘要: 本发明涉及地下水污染处理领域,具体涉及一种地下水污染快速检测修复方法,获取第一、第二高光谱图像;根据疑似、非疑似汞污染富集区域的反射强度值得到疑似汞污染富集区域的局部污染丰富系数;根据疑似汞污染富集区域各像元的分布情况得到疑似汞污染富集区域的污染扩散指数;根据疑似汞污染富集区域的局部污染丰富系数及污染扩散指数得到疑似汞污染富集区域的汞污染负荷度;根据第二高光谱图像各疑似汞污染富集区域的汞污染负荷度得到地下水汞污染对比度;根据地下水汞污染对比度评估地下水污染情况。避免了传统地下水污染采样检测存在噪声干扰、检测效率低下的弊端,检测结果更加精确且检测效率较高,便于后续对地下水资源保护及修复。

    一种垃圾填埋场存量垃圾自动筛分系统

    公开(公告)号:CN116975541A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311220786.3

    申请日:2023-09-21

    摘要: 本发明涉及用于数据处理技术领域,具体涉及一种垃圾填埋场存量垃圾自动筛分系统,包括:获取滚筒轴振动信号所有极大值点的激凸比,根据激凸比得到所有起始激凸点与振动信号段,进而得到每个振动信号段内的噪声估测值与噪声估测强度,然后根据噪声估测强度与激凸比的相关系数、所有振动信号段的平均噪声估测强度、以及实时激凸点的激凸比,得到实时激凸点所在实时信号段的卡尔曼滤波噪声协方差矩阵,进而得到去噪后的振动信号。本发明优化后的噪声协方差矩阵可以很好地描述卡顿振动信号中产生的不确定、非平稳噪声,使卡尔曼滤波系统状态更新结果更加准确,为异常振动信号识别提供高质量的数据支持。

    基于紫外氧化的城市垃圾填埋场渗滤液环保无害处理系统

    公开(公告)号:CN114560604A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210452158.7

    申请日:2022-04-27

    IPC分类号: C02F9/14 C02F103/06

    摘要: 基于紫外氧化的城市垃圾填埋场渗滤液环保无害处理系统,涉及到城市垃圾处理系统技术领域,解决现有城市垃圾填埋场渗滤液处理成本高,混凝药剂、氧化剂投放量大,利用率低等技术不足,包括有垃圾填埋场、渗滤液收集沉降池、调节反应池和沉淀储水池,调节反应池的上方设有投料口,在投料口处设有自动投放料机构,在调节反应池中还设有行星搅拌机构,调节反应池经第一水泵和紫外催化氧化废水处理装置连接沉淀储水池。采用间断性定量精准调节处理,待搅拌充分之后经紫外催化氧化废水处理装置进行紫外催化芬顿氧化反应后进入沉淀储水池,降低垃圾填埋场渗滤液处理成本,精准高效地对垃圾填埋场渗滤液进环保无害化处理。

    一种垃圾渗滤液膜浓缩液中有机磷酸酯的处理方法

    公开(公告)号:CN113264619A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110223730.8

    申请日:2021-03-01

    摘要: 本发明提供一种垃圾渗滤液膜浓缩液中有机磷酸酯的处理方法,该处理方法利用废水中含有的氯离子和投加的铁离子,实现降解有机磷酸酯与同步回收磷。处理方法采用一废水处理装置,废水处理装置包括:进水管,电化学氧化反应器,光化学氧化反应器,搅拌器,隔板,过滤层,蓄水层和出水管。一方面在光电氧化反应器的作用下,氯离子和铁离子通过一系列氧化还原反应高效产生反应活性极高的羟基自由基和氯自由基,进而有效降解废水中的有机磷酸酯;另一方面,生成的磷酸盐与铁离子结合生成磷酸铁沉淀或者水铁氧化物直接对磷酸盐进行吸附而沉于池底,从而实现对磷的回收。

    一种处理垃圾渗滤液膜浓缩液中有机磷酸酯的装置

    公开(公告)号:CN113213679A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110223759.6

    申请日:2021-03-01

    摘要: 本发明公开了一种处理垃圾渗滤液膜浓缩液中有机磷酸酯的装置,包括光电反应器、进水管、出水管、和搅拌器。光电反应器包括反应釜、电化学氧化反应装置、光化学氧化反应装置,反应釜设有反应室和过滤系统,过滤系统设于反应室的下部区域,其包括过滤层和隔板,其中,隔板能够展开以使反应室和过滤层相通和隔板能够封盖过滤层以使反应室和过滤层隔开,过滤层与反应釜内底面之间形成蓄水层;搅拌器设置于反应釜内,用于搅拌;电化学氧化反应装置包括设置于反应室内且相对排布的阳极和阴极;光化学氧化反应装置包括设置于反应室内的镇流控制系统和若干紫外灯管,镇流控制系统控制若干紫外灯管的工作。本发明装置能够提高降解有机磷酸酯的速率,降低成本。

    一种光催化复合陶瓷膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110479111A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910773065.2

    申请日:2019-08-21

    摘要: 本发明适用于陶瓷膜制备技术领域,提供了一种光催化复合陶瓷膜的制备方法,所述方法包括:将乙二胺、硼酸、硫脲和钛酸四丁酯溶胶混合制成复合前驱体;在得到的复合前驱体内滴入无水乙醇和冰乙酸混合搅拌均匀进行湿法球磨,得到淡黄色二氧化钛透明溶胶;在二氧化钛透明溶胶内加入液体玻璃溶液进行浸渍,浸渍时间为30-50min;将浸渍后的二氧化钛溶胶涂覆于平板支撑体上;将涂覆好的平板支撑体放置于湿度小于40%的室温环境下保存12-24h;取出平板支撑体,在氮气作为保护气体,放入马弗炉中焙烧,以2℃-5℃/min的速度升温至500℃,恒温保持2-8h;将平板支撑体从马弗炉中取出自然冷却至室温,得到光催化复合陶瓷膜。