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公开(公告)号:CN104677418A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510042861.0
申请日:2015-01-28
Applicant: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种智能排水窨井盖监测系统,包括排水管道、排水窨井、排水窨井盖,其特征在于排水管道内及排水窨井井壁上设置监测数据采集单元,所述监测数据采集单元通过数据传输单元与报警单元连接,报警单元根据监测数据采集单元采集到的监测数据,判断排水窨井盖、排水窨井、排水管道是否处于正常状态,所述系统还包括管理应用单元,包括数字化智能排水窨井盖管理应用平台和数字化智能排水窨井盖发布平台,所述管理应用单元与报警单元和数据传输单元连接,在接收到异常监测数据或报警信号后,数字化智能排水窨井盖发布平台发布信号。本发明的优点在于能够实时监测、稳定运行、安装简单、维护便捷、成本较低。
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公开(公告)号:CN104614438A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510042826.9
申请日:2015-01-28
Applicant: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明公开了一种智能排水管道裂缝监测系统,其特征在于所述监测系统包括裂缝监测模块,所述裂缝监测模块包括设置在排水管道接口处的裂缝计;数据采集传输模块,数据采集仪通过传输电缆采集裂缝计的实时监测数据,并将实时监测数据储存在内;数据接收模块,接收数据采集仪内的存储信息;智能管理模块,所述智能管理模块包括数字化管理应用平台和数字化管理发布平台,所述智能管理模块根据数据接收模块接收的数据,预测排水管道接口的三维裂缝变化趋势,如变化趋势接近报警临界值,或者排水管道接口的三维裂缝变化数据异常,数字化管理发布平台发布信号。本发明的优点在于实时监测、稳定运行、安装简单、使用寿命长、维护便捷、成本较低。
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公开(公告)号:CN101224919B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200710047046.9
申请日:2007-10-15
Applicant: 上海市政工程设计研究总院
Abstract: 本发明公开了一种富氧回流沉淀池,其特征在于主池体进水端设有强化曝气区,强化曝气区内设有曝气管路,强化曝气区与混合搅拌区连通,混合搅拌区与提升搅拌区连通,主池体出水侧底部设置浓缩排泥区,在主池体外部设置鼓风机,鼓风机与曝气管道连接。本发明的各部分通过管路紧密配合,比其它常用沉淀池和澄清池结构更合理,布水更均匀。曝气系统为池内污泥微生物提供充足溶解氧强化生物作用。本发明可以充分发挥生物降解有机物、氮和磷等指标,进一步降低池体占地面积,放大处理规模,解决沉淀处理中的表面负荷率不高、出水不均匀和水中溶解氧不足等方面的问题。
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公开(公告)号:CN102408178A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201010289929.2
申请日:2010-09-21
Applicant: 上海市政工程设计研究总院
IPC: C02F11/14
Abstract: 本发明公开了一种污泥深度脱水的方法,其特征在于该方法包括以下步骤:a.将浓缩污泥用酸调节pH值到2.5~3.5;b.加铁盐,加H2O2或过氧乙酸后快速搅拌;c.加骨架材料,将污泥pH值调至6.8~7.2;d.污泥脱水。本发明的优点在于所用药剂便宜易得,污泥经调理后得到一定程度的稳定,病原菌得到杀灭,同时除掉污泥的恶臭,有利于污泥的后续处置。
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公开(公告)号:CN101172695B
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN200710047044.X
申请日:2007-10-15
Applicant: 上海市政工程设计研究总院
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种集中式好氧推泥沉淀池,其特征在于:在主池体内设有曝气管路,污泥回流泵和污泥排放泵设在主池体内部侧面,位于主池体外部的进水管设置有药剂投加点,主池体内部也设有药剂投加点。本发明的各部分通过管路紧密配合,结构更合理,布水更均匀,实现完整的泥水体内循环。曝气管路为池内污泥微生物提供充足溶解氧以强化生物作用。池体内外多种药剂多点投加进一步强化物理絮凝作用。提升搅拌机和污泥回流泵受变频电机控制,可根据实际使用情况灵活调节,更能确保出水水质。浓缩推泥机可实现污泥集中,污泥浓缩,适宜在给水厂加强常规处理、污水厂处理和特种水处理中使用。
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公开(公告)号:CN116425390B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202310268141.0
申请日:2023-03-17
Applicant: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种给料分配器及包括其的污泥干化设备,给料分配器还包括密封气囊,密封气囊贴合于壳体,密封气囊套设于传动轴并遮挡壳体与传动轴之间的间隙;给料分配器包括进气装置,进气装置与密封气囊连通,进气装置仅向密封气囊输入气体。传动轴穿设于壳体,密封气囊贴合于壳体的一侧并遮挡壳体与传动轴之间的间隙,通过向密封气囊中输入气体实现对壳体与传动轴之间的缝隙的密封。进气装置与密封气囊连通并向密封气囊,进气装置仅向密封气囊中输入气体,简化了进气装置与密封气囊之间的连接,减少了可能产生气体泄漏或引入外界水气和粉尘的环节,提升了密封的可靠性,降低了给料分配器对密封条件的要求,使得轴封的设置更为灵活。
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公开(公告)号:CN114409224B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210167981.3
申请日:2022-02-23
Applicant: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 , 上海市政工程设计科学研究所有限公司
IPC: C02F11/143 , C02F11/147 , A01G24/35 , A01G24/10 , A01G24/30 , A01G24/15 , C02F103/02
Abstract: 本发明公开了一种给水厂污泥的调质改性剂、污泥材料及其制备方法和应用。给水厂污泥的调质改性剂包括以下重量份数的组分:再生微粉:100份;凹凸棒土:8~36份;凹凸棒土的细度为180~360目;偶联剂:3~9份;憎水剂:3~7份;吸水性树脂:2~6份;氧化剂:1.5~4.0份。本发明通过特定组分的相互配合,制得的调质改性剂在对给水厂污泥进行调质改性后得到改性污泥,能够作为种植土和无机结合料,分别具有较高的发芽率和抗压强度,实现了给水厂污泥的资源化处理,在解决了环境污染的同时也得到了可具有多种用途的材料,具有显著的进步意义。
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公开(公告)号:CN118031227A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410253568.8
申请日:2024-03-06
Applicant: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种污泥干化焚烧处理系统及其污泥干化焚烧处理方法,所述污泥干化焚烧处理系统包括焚烧炉,焚烧炉包括炉体、通气隔板和燃烧隔板,通气隔板和燃烧隔板均设置于炉体内并将炉体内的空间由上至下依次分隔形成加热腔、燃烧腔以及灰渣腔,通气隔板上开设有多个贯穿孔,燃烧隔板包括第一活动板、火焰燃烧机构和第一插销,第一活动板的一端铰接于炉体的内壁面,第一活动板的另一端开设有第一销孔,火焰燃烧机构连接于第一活动板上并用于与外部的燃气供应设备相连通。所述污泥干化焚烧处理方法利用污泥干化焚烧处理系统。从而实现一体化利用燃烧热量在对加热腔内的污泥进行干化处理,节约能源。设施设备具有构成简单,灵活性高等特点。
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公开(公告)号:CN116752626B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202310869928.2
申请日:2023-07-14
Applicant: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种智能控制分类分压分质进出水浅埋式多功能调蓄池,属于雨水调蓄池技术领域;其通过在第一调蓄池和第二调蓄池之前设置水闸门井,并通过进水泵组(主动加压进水)和相应闸门(重力进水),完成水闸门井分别向第一调蓄池和第二调蓄池内供水的技术目的;即采用重力进水和压力进水相结合,先重力进水,再压力进水,节能降耗;由于各部件与PLC控制站电联接,所以能够根据水闸门井内进水水质的差异,智能控制调蓄池的进水模式;从而保证初期污染雨水进入污染区,清洁雨水进入清洁区;并且能够根据调蓄池不同区域水质差异,智能控制调蓄池的出水模式,初期污染雨水进入污水处理厂处理后达标排放,清洁雨水可就地回用或就近排放河道。
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公开(公告)号:CN109455885B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN201811573646.3
申请日:2018-12-21
Applicant: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
IPC: C02F9/00 , C01C1/26 , C05C3/00 , C02F103/06 , C02F101/16 , C02F1/02 , C02F1/20 , C02F3/28 , C02F1/52 , C02F1/00 , C02F1/38 , C02F1/24
Abstract: 本发明公开了一种氮资源热提取回收方法,通过依次连接的预处理单元、解析单元、脱氨单元、氨吸收单元、结晶脱水单元,通过物理法将液相中的氨氮转移至汽相,再通过外加 使之与汽相中的氨氮在液相中发生化学反应生成碳酸氢铵溶液,碳酸氢铵溶液过渡饱和后析出晶体,通过离心脱水得到固体碳酸氢铵。该方法不仅实现了垃圾填埋场渗滤液、餐厨污泥厌氧发酵沼液中的氮资源的回收,同时大幅度降低了后续污水处理系统的工程投资和运行成本,实现节能降耗目标。该方法同样适用于煤化工等其他类型高氨氮废水中的氮资源回收。
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