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公开(公告)号:CN118092196B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410511337.2
申请日:2024-04-26
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 , 深圳市深水水务咨询有限公司
Abstract: 本发明涉及水生态修复技术领域,尤其涉及一种可进行水体分层调节的水生态修复方法及系统。所述方法包括以下步骤:获取目标水体修复区域数据;根据目标水体修复区域数据进行自适应水文参数采集,生成修正水文采样数据;基于目标水体修复区域数据构建目标流体动力模型;利用目标流体动力模型对修正水文采样数据进行水体修复层划分处理,生成水体修复层数据;根据水体修复层数据进行水体升降修复作业,生成水体修复作业数据;基于预设的模糊匹配规则库构建模糊逻辑控制模型;将水体修复作业数据传输至模糊逻辑控制模型进行最佳控制策略模糊推理,并进行装置作业优化调整,得到智能化闭环控制策略。本发明能够通过智能水体分层调节实现水生态修复。
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公开(公告)号:CN118092196A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410511337.2
申请日:2024-04-26
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 , 深圳市深水水务咨询有限公司
Abstract: 本发明涉及水生态修复技术领域,尤其涉及一种可进行水体分层调节的水生态修复方法及系统。所述方法包括以下步骤:获取目标水体修复区域数据;根据目标水体修复区域数据进行自适应水文参数采集,生成修正水文采样数据;基于目标水体修复区域数据构建目标流体动力模型;利用目标流体动力模型对修正水文采样数据进行水体修复层划分处理,生成水体修复层数据;根据水体修复层数据进行水体升降修复作业,生成水体修复作业数据;基于预设的模糊匹配规则库构建模糊逻辑控制模型;将水体修复作业数据传输至模糊逻辑控制模型进行最佳控制策略模糊推理,并进行装置作业优化调整,得到智能化闭环控制策略。本发明能够通过智能水体分层调节实现水生态修复。
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公开(公告)号:CN118651951B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411095583.0
申请日:2024-08-12
Applicant: 深圳市深水水务咨询有限公司
IPC: C02F1/56 , C02F1/28 , C02F1/52 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,特别涉及一种复合脱色剂及其制备方法和应用。本发明复合脱色剂包括复合双氰胺甲醛缩聚物、絮凝剂、吸附剂;复合双氰胺甲醛缩聚物为采用改性剂对双氰胺甲醛缩聚物进行改性得到;改性剂包括铁盐和铝盐;絮凝剂包括聚二甲基二烯丙基氯化铵、聚胺中的至少一种。本发明通过复合双氰胺甲醛缩聚物、特定种类的絮凝剂、吸附剂的复合,多重因素综合作用,使得废水中的污染物经吸附、絮凝沉淀后,可提高脱色性能和脱色率。此外,通过采用特定种类的改性剂对双氰胺甲醛缩聚物进行改性,充分利用无机与有机的复配脱色功能,提高了产品的固含量、脱色絮凝性能,进而提高脱色率、COD去除率和氨氮去除率。
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公开(公告)号:CN117264127B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202311259774.1
申请日:2023-09-26
Applicant: 深圳市深水水务咨询有限公司
IPC: C08F283/00 , C08F220/56 , C08G83/00 , C02F1/56 , C02F1/52 , C02F1/28
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体为一种聚丙烯酰胺污水处理剂及其制备方法,采用含双键的有机配体与铁盐和/或铝盐反应,制得含双键的金属有机框架;将丙烯酰胺单体和所述含双键的金属有机框架在引发剂作用下共聚,得到金属有机框架杂化聚丙烯酰胺污水处理剂。本发明将金属有机框架与丙烯酰胺接枝共聚,既可以发挥聚丙烯酰胺的有机絮凝剂作用,又可以发挥金属有机框架的高效吸附作用,有助于吸附去除水中染料等杂质;与此同时,金属有机框架中的金属离子能够释出,发挥无机絮凝剂的作用,从而显著提高絮凝效果,降低污水浊度。
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公开(公告)号:CN117902797B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410317460.0
申请日:2024-03-20
Applicant: 深圳市深水水务咨询有限公司
IPC: C02F11/122 , B01D25/00 , B01D37/04
Abstract: 本发明涉及环保技术领域,尤其涉及一种高有机质污泥的脱水处理方法。预处理;检测并进行判定;若初步判定压滤单元的运行满足预设标准,进行二次判定,若压滤单元的运行不满足预设标准,确定不满足预设标准的原因;若所述数据分析单元判定压滤单元的运行满足预设标准,数据分析单元将压滤单元中的对应运行参数调节至对应值;继续进行污泥处理。与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明通过对滤饼的含水率、密度以及粗糙程度进行检测,能够对压滤单元的运行是否满足预设标准进行判定以及在判定不满足预设标准时确定不满足预设标准的原因,从而及时对对应的运行参数进行调节,从而提高针对不同批次的高有机质污泥的压滤的稳定性。
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公开(公告)号:CN117264127A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311259774.1
申请日:2023-09-26
Applicant: 深圳市深水水务咨询有限公司
IPC: C08F283/00 , C08F220/56 , C08G83/00 , C02F1/56 , C02F1/52 , C02F1/28
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体为一种聚丙烯酰胺污水处理剂及其制备方法,采用含双键的有机配体与铁盐和/或铝盐反应,制得含双键的金属有机框架;将丙烯酰胺单体和所述含双键的金属有机框架在引发剂作用下共聚,得到金属有机框架杂化聚丙烯酰胺污水处理剂。本发明将金属有机框架与丙烯酰胺接枝共聚,既可以发挥聚丙烯酰胺的有机絮凝剂作用,又可以发挥金属有机框架的高效吸附作用,有助于吸附去除水中染料等杂质;与此同时,金属有机框架中的金属离子能够释出,发挥无机絮凝剂的作用,从而显著提高絮凝效果,降低污水浊度。
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公开(公告)号:CN116589017A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310579634.6
申请日:2023-05-19
Applicant: 重庆大学 , 深圳市深水水务咨询有限公司
IPC: C02F1/28 , C02F1/40 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于公开了一种三维多孔水处理材料合成方法及净化废水的应用,通过水热合成法制备碳酸钴氢氧化物纳米针‑泡沫镍水处理材料,并进行疏水性调控构成多功能的三维多孔水处理材料,表面孔隙结构丰富,具有吸附容量大的优点,有效提高了对环丙沙星的吸附性能,并且可以实现油水分离应用。既能够去除废水中的抗生素,又能实现油水分离,制备工艺简单、处理效果优异、吸附性能优良,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113149389B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110317610.4
申请日:2021-03-23
Applicant: 深圳市深水水务咨询有限公司 , 中科环泽(山东)生态环境工程有限公司
IPC: C02F11/04
Abstract: 本公开实施例提供一种可生化降解固体废弃物的处理方法,包括提供负载纳米气泡的多孔材料;将多孔材料与待处理的可生化降解固体废弃物混合,进行预处理,得到预处理后的可生化降解固体废弃物;将预处理后的可生化降解固体废弃物与接种污泥混合,厌氧发酵。通过多孔材料负载的纳米气泡释放后产生的自由基与待处理的可生化降解固体废弃物中大分子复杂有机物的反应,使得大部分的难降解有机物得以降解,提高厌氧发酵后产甲烷量;配合多孔材料增强了厌氧发酵中相关微生物之间的电子传递效率,从而提高反应效率,进一步提升甲烷产量。通过纳米气泡释放后产生的自由基对细胞的强裂解作用,从而提升了抗性基因的降解效率。
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公开(公告)号:CN119899763A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411900299.6
申请日:2024-12-23
Applicant: 深圳市深水水务咨询有限公司
Abstract: 本发明属于微生物技术应用领域,具体涉及一种用于高温堆肥的复合微生物菌剂及其制备方法。本发明采用多株具备不同产酶功能嗜热性真菌+若干嗜温性芽孢杆菌的复合,在制备方法上采取“芽孢杆菌与嗜热真菌”独立制备‑再物理混合的方式,降低了相互影响,保障了两类微生物的浓度及活性。在技术效果上,本发明的菌剂可以快速升温、高温期时间更长,在更短的时间周期内完成一轮发酵。本发明通过实验数据表明,本发明制备的菌剂在2天内能够达到75℃的高温,且保持高温状态至第10天,发酵周期短,一轮发酵只需要16天,高温时间段能够占据整个发酵周期的56%~62.5%左右。
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公开(公告)号:CN119118354A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411268748.X
申请日:2024-09-11
Applicant: 深圳市深水水务咨询有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,特别涉及一种生物填料及其制备方法和应用。本发明的生物填料包括载体、脱氮促进剂、多酚‑金属网络结构;载体具有多孔结构;多酚‑金属网络结构负载在载体的表面和内部,且多酚‑金属网络结构将脱氮促进剂包覆在载体的表面、载体的内部及多酚‑金属网络中。多酚中的酚羟基与金属离子发生共沉积,在载体表面及多孔结构的表面形成多酚‑金属网状结构,脱氮促进剂被多酚‑金属网络结构包覆在载体的表面、多孔结构的孔表面及多酚‑金属网络中,避免了因脱氮促进剂溶出造成的原料损失和二次污染,且提高了脱氮促进剂的负载量和负载强度,丰富了载体表面官能团的数量和种类,进而可提高生物反硝化过程的脱氮速率。
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