一种基于机器学习的难降解有机污水处理效果预测方法

    公开(公告)号:CN109243545A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811390630.9

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种基于机器学习的难降解有机污水处理效果预测方法,属于污水处理领域效果预测领域。本发明为了解决现有的有机污水处理效果预测方法存在预测准确率有待提高的问题。本发明首先获取污水处理中所需采集的指标数据并剔除超过阈值的点;然后建立多元线性回归模型并将多元线性回归的策略转化为无约束最优化问题,采用梯度下降法求解无约束最优化问题,将神经网络的学习过程转化为求损失函数的最小值问题,选取初值不断迭代,更新x的值,使得目标函数极小化,直到收敛,最终确定损失函数的最小值,进而实现有机污水处理效果预测。本发明适用于有机污水处理效果预测。

    一种截留煤化工废水难生化降解有机物的闭路循环处理方法

    公开(公告)号:CN105621735A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510968523.X

    申请日:2015-12-21

    Abstract: 一种截留煤化工废水难生化降解有机物的闭路循环处理方法,它涉及废水处理及资源循环利用领域,特别是涉及一种截留煤化工废水难生化降解有机物的闭路循环处理方法。本发明是要解决现有处理技术出水COD值偏高的问题。方法:一、将煤化工生化二级出水通入到进水调节池中,加入盐酸调节pH;二、将调节后的废水送入多介质过滤器中进行过滤;三、将过滤后的废水送入超滤系统进行超滤处理;四、将超滤处理后的废水送入超滤出水池中,然后送入保安过滤器中进行精密过滤;五、将精密过滤后的废水送入纳滤系统,然后添加阻垢剂进行纳滤处理。本发明用于处理煤化工废水。

    利用气浮耦合混凝预处理煤化工废水的装置预处理煤气化废水的方法

    公开(公告)号:CN104016520B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201410273407.1

    申请日:2014-06-18

    Abstract: 利用气浮耦合混凝预处理煤化工废水的装置预处理煤气化废水的方法,它涉及利用气浮耦合混凝预处理煤化工废水的装置预处理煤气化废水的方法。本发明是要解决现有技术除油效率低、出水可生化性差且能耗高的问题。装置包括进水管、进气管、溶气罐、管式混合器、布水装置、折板沉淀区、集油区、第一污泥斗、第二污泥斗和废水处理单元;方法:废水和惰性气体进入溶气罐,然后进入管式混合器,通过布水装置进入折板区,絮凝后进入集油区,油水分离,出水,完成预处理。本发明用于预处理煤化工废水。

    煤化工废水外循环移动床生物膜反应器和曝气生物滤池联用短程脱氮系统及方法

    公开(公告)号:CN103351078B

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201310253369.9

    申请日:2013-06-24

    Abstract: 煤化工废水外循环移动床生物膜反应器和曝气生物滤池联用短程脱氮系统及方法,它涉及一种煤化工废水的短程脱氮方法,具体针对难降解低C/N比的工业废水的脱氮系统及处理方法。短程脱氮系统由移动床生物膜反应器、沉淀池、曝气生物滤池串联连接。脱氮方法:一、煤化工废水流进进水管,废水与回流污泥和硝化液流入移动床生物膜反应器,与载体接触进行短程反硝化反应;二、生物膜反应器的出水进入沉淀池中,沉淀得到上清液和回流污泥;三、上清液进入曝气生物滤池与滤料生物膜接触进行生化反应,一部分硝化液回流移动床生物膜反应器,另一部分作为净化后的水流出。本发明对煤化工废水中总氮的去除效果优异,主要应用于低C/N比工业废水的处理。

    一种提高煤气化废水处理效果的装置及利用该装置处理煤气化废水的方法

    公开(公告)号:CN103342443B

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201310331997.4

    申请日:2013-08-01

    Abstract: 一种提高煤气化废水处理效果的装置及利用该装置处理煤气化废水的方法,涉及一种处理废水的装置及利用该装置处理废水的方法。本发明是要解决现有煤气化废水处理技术水力停留时间过长、总氮去除效率不高的问题。装置包括进水管、放空口、污泥回流管、污泥回流泵、第一废水处理单元、抽水管、抽水泵和集水池。方法:一、废水从进水管进入缺氧反应区内,投加活性污泥和颗粒活性炭,打开搅拌器,废水进入纯氧曝气反应区;二、经过纯氧曝气反应区处理后废水进入生物流化床反应区;三、经过生物流化床反应区处理后的水进入膜生物反应区;四、经过膜生物反应区处理后的水通过真空抽吸管成为出水,进入集水池,即完成处理煤气化废水。本发明用于水处理领域。

    一种超声梯度水解回收污泥蛋白质的方法

    公开(公告)号:CN102702306B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201210198778.9

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 一种超声梯度水解回收污泥蛋白质的方法,它涉及一种回收污泥蛋白质的方法。本发明要解决现有的碱与超声协同处理污泥回收蛋白质的方法存在回收率较低以及能耗较大的问题。方法:调节脱水污泥的pH值后,超声辐射,得污泥混合液,离心得离心液A和沉淀A;向离心液A中加盐酸,过滤得滤渣A和滤液A;将滤液A加入到沉淀A中,调节pH值后,超声辐射,得二次污泥混合液,离心得离心液B和沉淀B;向离心液B中加入盐酸,过滤得滤渣B和滤液B;将滤渣A和B烘干,得到污泥粗蛋白。与常规超声单次辐射方法相比,本发明可以节约13%~35%的能耗,蛋白质回收率提高18%~24%,污泥减少率多26%~32%。本发明用于回收污泥蛋白。

    一种微波回收污泥蛋白的方法

    公开(公告)号:CN102690323A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210195297.2

    申请日:2012-06-14

    Abstract: 一种微波回收污泥蛋白的方法,它涉及污泥蛋白的回收方法。本发明要解决现有的污泥蛋白回收方法成本高、能耗大和处理时间长等的问题。微波回收污泥蛋白的方法按以下步骤进行:一、将污泥在温度为80~160℃、微波功率为300~1000W的条件下,处理0.5~10min,得污泥混合液;二、将污泥混合液离心,向上清液中加入硫酸铵溶液,至蛋白质沉淀完全,然后离心分离,得到蛋白质沉淀,将蛋白质沉淀烘干。本发明的微波回收条件相对于其他回收方法温和许多,反应的温度要求较低,且反应时间短,安全性高,能耗小,效率高。本发明的蛋白质的回收率为88%~90%,污泥减少率为33%~40%。本发明用于回收污泥蛋白。

    一种光芬顿催化氧化煤化工废水深度处理系统及其处理煤化工废水的方法

    公开(公告)号:CN105645506B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201511018681.5

    申请日:2015-12-29

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 一种光芬顿催化氧化煤化工废水深度处理系统及其处理煤化工废水的方法,它涉及一种煤化工废水深度处理系统及其处理煤化工废水的方法。本发明要解决现有深度处理煤化工废水过程中存在成本高、效率低、污泥堆积严重和处理效果不好的问题。本发明的系统由进水系统、进药系统、光反应处理系统和循环水系统构成。本发明光源采用太阳光,在TiO2的催化作用下,除某些污染物可以直接分解外,铁的羟基络合物有较好的吸光性能,并吸收光解,产生更多的·OH,反应速度快。光照还可以加强Fe3+的还原,提高Fe2+的浓度,有利于H2O2的催化分解,从而提高污染物的去除效果,COD、氨氮去除率达90%以上,色度也有了很大去除。

    一种光芬顿催化氧化煤化工废水深度处理系统及其处理煤化工废水的方法

    公开(公告)号:CN105645506A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201511018681.5

    申请日:2015-12-29

    Abstract: 一种光芬顿催化氧化煤化工废水深度处理系统及其处理煤化工废水的方法,它涉及一种煤化工废水深度处理系统及其处理煤化工废水的方法。本发明要解决现有深度处理煤化工废水过程中存在成本高、效率低、污泥堆积严重和处理效果不好的问题。本发明的系统由进水系统、进药系统、光反应处理系统和循环水系统构成。本发明光源采用太阳光,在TiO2的催化作用下,除某些污染物可以直接分解外,铁的羟基络合物有较好的吸光性能,并吸收光解,产生更多的·OH,反应速度快。光照还可以加强Fe3+的还原,提高Fe2+的浓度,有利于H2O2的催化分解,从而提高污染物的去除效果,COD、氨氮去除率达90%以上,色度也有了很大去除。

    一种提高煤气化废水处理效果的装置及利用该装置处理煤气化废水的方法

    公开(公告)号:CN103342443A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310331997.4

    申请日:2013-08-01

    Abstract: 一种提高煤气化废水处理效果的装置及利用该装置处理煤气化废水的方法,涉及一种处理废水的装置及利用该装置处理废水的方法。本发明是要解决现有煤气化废水处理技术水力停留时间过长、总氮去除效率不高的问题。装置包括进水管、放空口、污泥回流管、污泥回流泵、第一废水处理单元、抽水管、抽水泵和集水池。方法:一、废水从进水管进入缺氧反应区内,投加活性污泥和颗粒活性炭,打开搅拌器,废水进入纯氧曝气反应区;二、经过纯氧曝气反应区处理后废水进入生物流化床反应区;三、经过生物流化床反应区处理后的水进入膜生物反应区;四、经过膜生物反应区处理后的水通过真空抽吸管成为出水,进入集水池,即完成处理煤气化废水。本发明用于水处理领域。

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