基于温室气体检测的污水处理厂碳排放计量方法及装置

    公开(公告)号:CN115343419A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210907403.9

    申请日:2022-07-29

    IPC分类号: G01N33/00 G01N1/22

    摘要: 本发明提供一种基于温室气体检测的污水处理厂碳排放计量方法及装置,该方法包括:获取气体数据;基于气体数据确定实测直接碳排放数据;获取直接碳排放计量所需第一生产数据并获取第一生产数据对应的排放因子;基于第一生产数据和所对应的排放因子确定核算直接碳排放数据;基于实测直接碳排放数据与核算直接碳排放数据,确定污水处理厂的直接碳排放量。根据本发明实施例的方法通过分别获取实测直接碳排放数据与核算直接碳排放数据来确定污水处理厂最终的直接碳排放量,提高污水处理厂的碳排放量的准确性;另外,该方法给出了生化反应阶段化石源二氧化碳排放的计量方法,进一步提高污水处理厂碳排放数据的准确性。

    一种水质监测物联网传感器的标定装置及方法

    公开(公告)号:CN114910622A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210713258.0

    申请日:2022-06-22

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明公开了一种水质监测物联网传感器的标定装置及方法,所述装置包括进水系统、反应系统、在线监测系统、控制系统、数据存储与处理系统。该方法通过在线监测系统采集探头响应数据;通过数据预处理模块对在线监测数据进行预处理,包括时间戳检验、错误数据删除、空缺数据补齐等;通过模型校正模块采用深度学习修正物联网传感器模型,带入优化求解,最终获得校正后的水质监测模型。本发明利用流态优化的混合动力学模型自动计算目标指标浓度,利用较简洁的装置提供了宽范围的标定浓度值,能够更加灵活地实现多指标标定。

    自动确定反硝化碳源最优投加比及连续投加稳定时间的装置及方法

    公开(公告)号:CN113307365A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110676919.2

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: C02F3/28

    摘要: 本发明公开了自动确定反硝化碳源最优投加比及连续投加稳定时间的装置及方法。本发明自动确定反硝化外加碳源最优投加比的装置包括:反应系统,用于模拟活性污泥脱氮的反硝化环境;搅拌系统,用于搅拌反应系统内活性污泥并保证溶解氧浓度为零;在线监测系统,用于监测反应系统内溶解氧浓度和硝氮浓度;碳源投加系统,用于向反应系统内投加碳源;控制系统,用于控制反应系统活性污泥进入、搅拌、监测数据传输、碳源投加;数据采集和处理系统,用于采集和处理监测数据,确定反硝化外加碳源最优投加比。本发明通过在线测量硝酸盐来自动确定反硝化外加碳源最优投加比,时间短、速度快、无需测量COD,降低了时间和经济成本,准确计量碳源投加比。

    自动确定反硝化碳源最优投加比及连续投加稳定时间的装置及方法

    公开(公告)号:CN113307365B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110676919.2

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: C02F3/28

    摘要: 本发明公开了自动确定反硝化碳源最优投加比及连续投加稳定时间的装置及方法。本发明自动确定反硝化外加碳源最优投加比的装置包括:反应系统,用于模拟活性污泥脱氮的反硝化环境;搅拌系统,用于搅拌反应系统内活性污泥并保证溶解氧浓度为零;在线监测系统,用于监测反应系统内溶解氧浓度和硝氮浓度;碳源投加系统,用于向反应系统内投加碳源;控制系统,用于控制反应系统活性污泥进入、搅拌、监测数据传输、碳源投加;数据采集和处理系统,用于采集和处理监测数据,确定反硝化外加碳源最优投加比。本发明通过在线测量硝酸盐来自动确定反硝化外加碳源最优投加比,时间短、速度快、无需测量COD,降低了时间和经济成本,准确计量碳源投加比。

    一种水质监测物联网传感器的标定装置及方法

    公开(公告)号:CN114910622B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210713258.0

    申请日:2022-06-22

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明公开了一种水质监测物联网传感器的标定装置及方法,所述装置包括进水系统、反应系统、在线监测系统、控制系统、数据存储与处理系统。该方法通过在线监测系统采集探头响应数据;通过数据预处理模块对在线监测数据进行预处理,包括时间戳检验、错误数据删除、空缺数据补齐等;通过模型校正模块采用深度学习修正物联网传感器模型,带入优化求解,最终获得校正后的水质监测模型。本发明利用流态优化的混合动力学模型自动计算目标指标浓度,利用较简洁的装置提供了宽范围的标定浓度值,能够更加灵活地实现多指标标定。

    基于软测量的一体化污水处理设施控制方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN116969616A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310985553.6

    申请日:2023-08-04

    摘要: 本申请涉及污水水质监测和处理智能控制领域,特别涉及一种基于软测量的一体化污水处理设施控制方法、装置及设备。方法包括:获取污水处理设施中的出水水质数据、溶解氧数据和风量数据,根据出水水质数据、溶解氧数据和风量数据确定最优曝气控制策略,并根据出水水质数据计算碳源投加量,根据最优曝气控制策略确定曝气量,并根据曝气量和碳源投加量对污水处理设施进行处理,使得出水水质数据满足预设出水条件。由此,解决了现阶段我国农村生活污水处理设施多为分散式,需要大量水质参数进行判断,且水质监测仪表价格昂贵,人工检测专业水平受限,工程量巨大等问题,从而加强对农村污水处理设施的集中化管理,对水环境和生态保护有重大意义。

    一种有机电致发光器件
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105810846B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201410846786.9

    申请日:2014-12-31

    IPC分类号: H01L51/54 H01L51/50

    摘要: 本发明公开了一种有机电致发光器件,其包括发光层,所述发光层的主体材料包含热活化延迟荧光材料中的一种,所述主体材料中掺杂染料,所述染料包含至少一种磷光染料。本发明选择热活化延迟荧光材料,该类材料的三线态能级与单线态能级差(ΔEST)较小。采用该类材料作为磷光主体,则部分三线态激子能级传递到单线态激子,整体三线态激子的数量较少。从而三线态激子浓度降低复合区域变窄。有效降低了激子进入电荷传输层的几率,同时复合区域变窄有效防止了N型掺杂剂向激子复合区域的扩散。同时采用该类主体材料,器件对应较低的工作电压。

    一种有机电致发光器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN108269931B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201611257711.2

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/56

    摘要: 为了解决现有技术中的有机电致发光器件的发光中心猝灭机率较高的问题,本申请实施例提供一种有机电致发光器件及其制备方法。有机电致发光器件包括电子注入层,其中,所述电子注入层包括由至少一种惰性金属单质与至少一种电子传输材料形成的至少一种配位化合物,其中,所述至少一种电子传输材料具有配位能力,且包含N^O和/或N^N杂环。

    一种白光有机电致发光器件

    公开(公告)号:CN106206958B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201510214997.5

    申请日:2015-04-30

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/54

    摘要: 本发明公开了一种白光有机电致发光器件,包括发光层,该发光层由多层互补色的单色发光层层叠组合而成,其中至少一单色发光层的主体材料为热活化延迟荧光材料,各单色发光层的主体材料中掺杂磷光染料或荧光染料。本发明将热活化延迟荧光材料采用引入白光器件的制备,该类材料内量子效率超过25%,具有高效率的特点。同时因为不含贵金属材料,材料的成本也较低。