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公开(公告)号:CN114849677B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210656918.6
申请日:2022-06-10
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J20/32 , B01J20/28 , B01J20/02 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种磷酸根吸附材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将中空硅球投入三甲基氯硅烷和甲苯的混合溶液中搅拌浸渍18~24 h,再在130~150℃下真空干燥得到改性中空硅球;采用甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵溶液对改性中空硅球进行浸泡,在浸泡过程中采用紫外线进行照射,1~1.5 h后取出得到中间体,备用;将中间体置于管式炉内,升温至600~700℃后保温2~3 h,再冷却至室温即得到所述磷酸根吸附材料。该制备方法得到的磷酸根吸附材料具有疏水性,对磷酸根具有良好选择吸附能力。(56)对比文件Ae-Young Jeong et al.Characterizationof Hydrophobic SiO2 Powders Prepared bySurface Modification on Wet Gel.Journalof Sol-Gel Science and Technology.2000,第19卷483-487.付立康.“纳米二氧化硅复合材料的制备及其对金的吸附性能”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》.2019,(第1期),第五章.杜俊玫等“.基于离子交换和表面引发接枝聚合制备阴离子表面印迹材料及其识别特性研究”《.化学学报》.2012,第70卷全文.晏垚“.磷酸修饰中空介孔硅球的制备及其对水中痕量锑(Ⅲ)的去除”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》.2019,(第1期),全文.Safia Hamoudi et al“.Adsorptiveremoval of nitrate and phosphate anionsfrom aqueous solutions usingfunctionalised SBA-15: Effects of theorganic functional group”《.The CanadianJournal of Chemical Engineering》.2011,第90卷全文.Liying Liu et al“.Synthesis ofhydrophobic zeolite X@SiO2 core-shellcomposites”《.Materials Chemistry andPhysics》.2012,第133卷全文.
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公开(公告)号:CN117687888A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410051808.6
申请日:2024-01-12
Applicant: 重庆大学 , 北京首创生态环保集团股份有限公司 , 北京水星环境有限公司
Abstract: 本发明公开了一种小城镇污水厂过程模拟模型的快速校准方法,涉及污水处理领域,包括以下步骤:S1:基于GPS‑X的小城镇污水处理系统概化模型建立;S2:参数灵敏度分析;S3:利用python脚本重复运行不同参数的正交组合的动态模拟;S4:收集各评价指标值并进行归一化处理并根据计算结果选择最优参数组合;S5:对校正模型验证和评价。该方法选取灵敏度分析得到对模型影响较大的参数,设定各参数取值范围,在取值范围内均匀选取各水平,通过进行不同参数不同水平的正交实验,得到最优拟合度的参数取值,实现对模型的自动校准。
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公开(公告)号:CN115292936A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210950574.X
申请日:2022-08-09
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种污水处理厂多目标优化方法,涉及污水处理领域,包括以下步骤:以GPS‑X模拟平台为基础建立污水处理工艺模型;构建污水处理厂的多目标优化架构;设定目标函数集;设置双目标优化函数集、三目标优化函数集和五目标优化函构成相应的多目标优化问题并解算。该方法通过量化手段,更科学地从管理者不同的角度为目标污水厂生产运行制定决策,为目标污水厂的智能化管理提供帮助。
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公开(公告)号:CN117875781A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410055669.4
申请日:2024-01-12
Applicant: 重庆大学 , 北京首创生态环保集团股份有限公司 , 北京水星环境有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/067 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F30/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于过程模拟的城镇污水厂运行效能优化调控方法,涉及水环境保护技术领域,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1、分析城镇污水处理厂的工艺参数及进出水水质指标现状;步骤2、建立概化模型;步骤3、分析进水组分;步骤4、分析参数灵敏度;步骤5、对模型进行校正与验证;步骤6、对运行效能的工艺参数进行分析。本发明基于建立并校验的城镇污水工艺模型,选取各工艺单元的溶解氧、回流比、工艺的污泥龄、药剂投加量作为分析因素,以单因素、双因素分析其对出水水质的影响,通过设计多因素正交实验,找出对污水厂出水指标的影响较大的工艺运行参数,运行多场景模拟,为实际运行调控提供参考。
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公开(公告)号:CN114849677A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210656918.6
申请日:2022-06-10
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J20/32 , B01J20/28 , B01J20/02 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种磷酸根吸附材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将中空硅球投入三甲基氯硅烷和甲苯的混合溶液中搅拌浸渍18~24 h,再在130~150℃下真空干燥得到改性中空硅球;采用甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵溶液对改性中空硅球进行浸泡,在浸泡过程中采用紫外线进行照射,1~1.5 h后取出得到中间体,备用;将中间体置于管式炉内,升温至600~700℃后保温2~3 h,再冷却至室温即得到所述磷酸根吸附材料。该制备方法得到的磷酸根吸附材料具有疏水性,对磷酸根具有良好选择吸附能力。
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公开(公告)号:CN115293043A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210950344.3
申请日:2022-08-09
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/27 , C02F9/14 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种污水处理厂脱氮效果诊断方法,涉及污水处理领域,包括以下步骤:步骤1、根据污水处理厂的运行数据建立目标数据集;步骤2、利用随机森林模型识别影响脱氮效能的关键进水特征参数;步骤3、建立目标污水厂的概化模型;步骤4、通过灵敏度分析对所述概化模型进行校正并进行所述概化模型的验证;步骤5、编写脚本模拟脱氮效能对工艺参数变化的响应规律。本发明提供的基于数据驱动‑机理模型的污水处理厂脱氮效果诊断方法不仅能够在准确预测污水处理厂的出水指标,而且可分别从进水特征和工艺参数的角度对污水处理厂的脱氮效果进行诊断,从而为污水处理厂的运营决策的制定提供参考。
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公开(公告)号:CN114873729A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210647875.5
申请日:2022-06-09
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/32 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了折流式菌藻共生污水处理系统及处理方法,该系统包括调节池和反应池,调节池上方设有跌水口,跌水口距离调节池具有一定高度,调节池设有第一溢流口,反应池中部设有隔板,以将反应池分成反应区和深度处理区,调节池位于反应区入口端,反应区内设有若干第一折流板,所有第一折流板平行且间隔设置,相邻两第一折流板相对的一端分别与对应的反应池内壁固定,并在反应区内填充有海绵填料;在反应区尾端对应的隔板上设有第二溢流口,深度处理区内设有若干第二折流板,并在深度处理区内填充有水棉,在深度处理区尾端对应的反应池池壁上设有排水口。该污水处理系统无能耗、且有利于提高曝气效率和水力停留时间,从而有利于提高污水处理效率。
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公开(公告)号:CN217479161U
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202221811160.0
申请日:2022-07-14
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本实用新型公开了一种基于CASS工艺的一体化污水处理设备,包括设备本体,所述设备本体内具有容置腔,在设备本体内竖直设有隔板,以将容置腔分成生物选择区和反应区,所述生物选择区顶部设有盖板以将生物选择区顶端封闭,并在盖板上设有进水口,便于污水进入生物选择区;在隔板上开设有过水口以将生物选择区和反应区连通,便于生物选择区内的污水进入反应区,并在过水口处设有电动闸阀,用于启闭过水口;所述反应区内设有若干曝气盘和复数根气管,气管与设于设备本体外侧的鼓风机连通,所有曝气盘分成若干组并分别与对应的气管连接,反应区具有出水口,用于排出处理后的水体。该设备占地面积小,脱氮除鳞效率高,剩余污泥量少,维护成本低。
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