隔膜罐式连续流液体加压装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN113586536A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110933698.2

    申请日:2021-08-15

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种隔膜罐式连续流液体加压装置及其控制方法,该装置结构新颖、加压效果好、加压效率高,采用隔膜式压力罐加压流体,将已加压流体和未加压流体分开,避免了未加压流体与已加压流体的混杂,既防止未加压流体因短路而流出压力罐,保障了加压效果,又避免了已加压流体滞留压力罐内被反复加压,提高了加压效率。

    一种污水生物处理活性污泥模型自适应参数校准方法

    公开(公告)号:CN103632064B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201310694701.5

    申请日:2013-12-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供一种污水生物处理活性污泥模型自适应参数校准方法,其具体步骤如下:步骤一、建立活性污泥数学模型;步骤二、数学模型参数敏感度分析;步骤三、活性污泥数学模型参数的分类,根据步骤二的分析结果,将模型参数分为非敏感模型参数和敏感模型参数;步骤四、设置不同的测量传感器组合;步骤五、活性污泥模型参数自适应校准,根据步骤四所确定的传感器组合,应用扩展卡尔曼滤波器和随机漫步理论,对敏感模型参数进行估计,可以连续校准模型参数,能够使模型预测更加精准地反映污水生物处理过程,在测定不同传感器组合条件下的参数估计效果后,选择成本较低,参数估计效果较好的传感器组合作为实际应用。

    一种参数化的水文气象极值序列的趋势检测方法

    公开(公告)号:CN114707689A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210047362.0

    申请日:2022-01-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种参数化的水文气象极值序列的趋势检测方法,包括以下步骤:(1)采用广义极值分布GEV函数建立水文气象极值序列的趋势模型;(2)基于贝叶斯推断框架估计水文气象极值序列的趋势模型的参数;(3)根据趋势模型的参数估计值获得贝叶斯对数似然比,然后得出水文气象极值序列的趋势。本发明从参数化角度有效保证水文气象极值序列的趋势检测精度;基于贝叶斯统计推断框架的使用一方面充分保证复杂趋势模式情形下对于水文气象极值序列的分布参数估计精度不会因为引入过多的参数而受到影响,另一方面采用Gibbs采样算法简化了水文气象极值序列分布参数的估计过程。

    基于高维Copula熵和克里金的站网优化方法

    公开(公告)号:CN114595556A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210040869.3

    申请日:2022-01-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开一种基于高维Copula熵和克里金的站网优化方法,包括:(1)构建水文C‑Vine Copula树形结构;(2)采用极大似然估计法对C‑Vine Copula参数估算;(3)通过多变量互信息和C‑Vine Copula密度间的函数关系获得高维互信息;(4)通过标准化MiK‑MiT‑MaJ指标和滑动窗口法优化动态雨量站网。本发明采用C‑Vine Copula获得多站点间高维相依性结构,实现站网目标函数信息总量和总相关量优化;利用克里金标准误差值实现雨量站网估计误差最优和雨量信息最优;将多目标优化简化为单目标优化提高优化效率,考虑降雨序列时变特性引发站网优化结果的动态特性。

    一种基于光感技术的径流雨水分质截流装置和方法

    公开(公告)号:CN107217723A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710583988.2

    申请日:2017-07-18

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: E03F5/00 E03F5/04 E03F5/041 G01N21/00

    Abstract: 一种基于光感技术的径流雨水分质截流装置和方法,属于排水管道技术领域。由内外两井组成,在内井中安装可绕转轴旋转的电动翻板,在井壁上安装进水管、出水管和截流管,在内外井夹层空间中装有水泵、光感检测器、流速传感器、控制器。当流速传感器检测到进水管中有水流时,系统自发启动。水泵将雨水送入光感检测器,测定雨水的透射光强,并转换为电信号,雨水越清洁,透射光越强,电信号越强。当电信号较弱时,自控系统指令电动翻板旋转至竖直状态,雨水被拦截到截流管,送入污水管或污水池;反之,电动翻板旋转至水平状态,雨水进入出水管排入河道。本发明直接与水质挂钩,实现高浓度径流雨水的准确截流,灵敏度高、响应时间短,运行管理方便。

    抑制养殖水体蓝藻生长的加压控藻充氧装置和控制方法

    公开(公告)号:CN105923667A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610439794.0

    申请日:2016-06-17

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C02F1/00

    Abstract: 养殖水体加压循环控藻充氧装置,属于水污染治理技术领域。养殖水体加压循环控藻充氧装置,包括进水泵、两个并联的加压罐、加压泵、浮箱、连接管路和阀门,浮箱设于加压罐顶部,使整个装置漂浮于养殖池中;出水总管末端设有溅水盘,将出水飞溅到空中而充氧。进水泵将养殖水注入加压罐,关闭进出口阀门,用加压泵向加压罐内通入高压水,罐中压力很快上升到60m以上水柱压力,然后再将加压过的水放回养殖池。蓝藻在加压罐中受到水压作用,气囊破裂,浮力消失,不能再悬浮在水面生长繁殖,而是沉淀到水底衰亡。两个加压罐轮流加压,保障进出水连续。由于水不可压缩,给加压罐加压的能耗很小。该方法属于物理方法,不产生任何副作用,安全环保。

    一种监测污水生物处理氧吸收速率和控制曝气量的方法

    公开(公告)号:CN103922461B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410018309.3

    申请日:2014-01-13

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明涉及一种监测污水生物处理氧吸收速率和控制曝气量的方法。本发明测定在不同空气流量q、温度和设定污泥浓度条件下,曝气充氧的氧转移系数KLa(d?1)和饱和溶解氧浓度mg/L,求出氧转移系数KLa和供气量q、温度T,在已知设定氧转移系数KLa(d?1)和溶解氧浓度的条件下,通过拟合某时段内的溶解氧变化曲线,利用上一时段的氧吸收速率,作为下一阶段可能的氧吸收速率,所需要的下一时段的最低曝气量q,在接下来的时段内,空气量q,溶解氧变化曲线,求出该时段氧吸收速率。本发明克服了现有技术存在的设备投资大、构造复杂或测试频率低等缺陷。本发明不增加额外的副反应器、溶解氧探头和污水传输设备的前提下,仅利用溶解氧探头就可连续监测OUR。

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