一种垃圾渗滤液浓缩液污染物分级处理的系统和方法

    公开(公告)号:CN117509979A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311729845.X

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液浓缩液污染物分级处理的系统和方法,其中利用软化、混凝沉淀去除无机物和一部分有机污染物;其中软化处理单元不仅可以用于减轻后续管路结垢及膜结垢问题,还可以提高后续高级氧化过程的处理效能,使得浓缩液中有机物的降解更加彻底;软化后再混凝沉淀的目的:去除软化后形成的悬浮物,加快悬浊液的沉淀,缩短沉淀时间;去除软化过程中投加的过量药剂及携带去除一部分其他的污染物;解决软化过程中沉淀性能不好的问题。本实施例中,电化学耦合臭氧高级氧化处理过程的目的:去除浓缩液中的难降解DOM。本申请的技术方案可以很好实现垃圾渗滤液浓缩液的分级处理,使得浓缩液中的COD去除率达80%以上,硬度去除率达90%以上。

    一种基于视觉振动测量的漂浮式风机状态监测方法

    公开(公告)号:CN116952362A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311075859.4

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于视觉振动测量的漂浮式风机状态监测方法,包括:根据浮式风机监测需求确定视觉相机布设位置和数量,对浮式风机运行状态进行拍摄,并对原始视频进行前处理,输出前处理后的视频信号;对输出的视频信号中每一帧每一个像素点位进行运动位移求解,获得全场运动信息;通过空间多点联合求解,实现漂浮式平台运动和塔筒振动的精确计算。本发明大大提高了传感器监测的空间分辨率,能够实现全场测量;减少了传感器布置数量,视觉相机作为非接触式传感器不会产生额外的质量负载效应,简化了布置过程、降低了成本;可实现浮式风机纵荡、垂荡、纵摇以及塔筒振动的同步测量,为漂浮式风机健康状态评估和故障诊断与运维提供有效测量手段。

    高盐垃圾渗滤液浓缩液的碳氮分离处理同步回收氮源装置

    公开(公告)号:CN112897675B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110077071.1

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明提供了一种高盐垃圾渗滤液浓缩液的碳氮分离处理同步回收氮源装置,包括臭氧氧化吹脱塔,以及分别与所述臭氧氧化吹脱塔连接的消泡剂自动投加模块、渗滤液浓缩液外循环模块和负压氮源回收模块;所述臭氧氧化吹脱塔的内部设置有:第一搅拌装置;渗滤液浓缩液喷淋装置,连接所述渗滤液浓缩液外循环模块的输出端;微气泡曝气盘,所述微气泡曝气盘连接外部臭氧源;所述渗滤液浓缩液外循环模块的输入端连接所述臭氧氧化吹脱塔的下部,所述消泡剂自动投加模块和所述负压氮源回收模块连接在所述臭氧氧化吹脱塔的上部。本发明实现了渗滤液浓缩液碳氮分离处理和氮源回收,具有运行效率高、占地面积小的优点,是具有良好发展前景的环保技术。

    一种设备故障数据清洗方法及系统

    公开(公告)号:CN115129503A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210818619.8

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明提供了一种设备故障数据清洗方法,其包括步骤:采集表征设备故障的数据;对表征设备故障的数据进行预处理;采用ISOMAP算法将预处理后的数据从高维将至两维;采用DBSCAN算法对降维后数据进行聚类,根据聚类结果剔除噪声点,得到清洗后的数据。相应地,本发明还公开了一种设备故障数据清洗系统。本发明所述的设备故障数据清洗方法及系统在充分考虑电力设备特征量之间的非线性关系和集群化特点的基础上,清除设备故障数据的异常值,提升了数据质量。

    垃圾渗滤液反渗透膜滤浓缩液的处理方法

    公开(公告)号:CN113003726B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110241505.7

    申请日:2021-03-04

    Abstract: 本发明公开了垃圾渗滤液反渗透膜滤浓缩液的处理方法,具体步骤如下:分别向厌氧污泥体系和好氧活性污泥体系中投加耐盐厌氧菌和耐盐好氧菌,流入盐度大于2wt%的垃圾渗滤液反渗透膜滤浓缩液先在厌氧污泥体系中进行厌氧预处理后,再在好氧活性污泥体系好氧条件下深度处理;通过预处理将浓缩液中的有机氮通过氨化作用转化为氨氮,并将难降解的大分子有机物降解为小分子有机物,改善浓缩液的可生化性;强化处理通过同步硝化反硝化作用,将残留的氨氮和硝酸盐氮最终转化为氮气,确保出水中总氮浓度达到排放标准的要求(<20mg/L)。

    一种用于渗滤液处理的新型一体式微生物燃料电池

    公开(公告)号:CN113772806A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111093929.X

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于渗滤液处理的新型一体式微生物燃料电池,厌氧一号阳极室与厌氧一号阴极室之间设置有阳离子交换膜,厌氧一号阴极室与厌氧甲烷反硝化二号阳极室之间设置有挡板,厌氧甲烷反硝化二号阳极室与厌氧氨氧化室之间、厌氧氨氧化室与厌氧甲烷反硝化二号阴极室之间均通过溢流通道连接,亚硝化反应室内设置有微曝气系统且底部设置有内回流槽,内回流槽通过回流管道为厌氧氨氧化和厌氧甲烷反硝化提供电子受体,所有极室的顶部均设置有电极插孔和参比电极插孔且电极材料采用碳毡类电极材料。本发明可同步实现厌氧氧化‑厌氧氨氧化‑厌氧甲烷反硝化,减少阳离子交换膜的消耗,有效实现垃圾渗滤液的深度处理和电力资源的再生。

    一种沉管隧道接头三维变形的监测方法、系统

    公开(公告)号:CN113409285A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110718280.X

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种沉管隧道接头三维变形的监测方法、系统,该方法包括:S1、设计分离式靶标,包括分别安装在沉管隧道接头两侧的沉管隧道管节上靶标a和靶标b;S2、采用相机连续拍摄分离式靶标图像;S3、基于分离式靶标图像,根据靶标成像模型解算在当前拍摄时刻分离式靶标体系中两个靶标的位置关系,包括旋转向量和平移向量;S4、随着分离式靶标图像的更新,根据分离式靶标体系中两个靶标的初始位置关系和最新位置关系计算沉管隧道接头的三维变形。与现有技术相比,本发明能实时监测,准确获取沉管隧道接头三向位移和扭转角度。

    一种村镇垃圾渗滤液氮磷回收装置及回收方法

    公开(公告)号:CN113401977A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110744822.0

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种村镇垃圾渗滤液氮磷回收装置及回收方法,其包括内筒、外筒和集水槽,内筒的上部直筒筒壁设有穿孔且底部设有曝气头,内筒中设有位于中轴线上的从中部椎体向下延伸到中部直筒的电化学反应区,电化学反应区包括固定悬挂的镁棒、不锈钢网和外接直流电源,外筒的上部直筒和中部倒锥体为晶体生长区,晶体生长区的上部直筒中设有用于装填固体富镁源材料的不锈钢网承重框架,外筒的中部直筒和下部倒锥体为沉淀区,外筒的上部直筒的顶部设有出水堰且上部直筒筒壁上设有回流口,集水槽环绕外筒筒壁设置,回流口与回流液入口通过回流管连接。本发明能够促进大颗粒磷酸铵镁生成,提升回收产品质量,且能够极大的降低成本,方便回收。

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