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公开(公告)号:CN101254973B
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN200710300970.3
申请日:2007-12-14
Applicant: 株式会社日立制作所
Abstract: 本发明提供一种通过回收、再利用未溶解气体从而提高水处理性能且经济性的液体处理方法及装置。具备:将用泵(11)供给的水和气体混合的气体混合器(7)、与气体混合器(7)连接并将未溶解的气泡分离的气液分离器(8)、与气液分离器(8)连接的减压喷嘴(12)、与减压喷嘴(12)连接并流入被处理水的接触槽(5)、用于使由气液分离器(8)分离的未溶解的气泡返回气体混合器(7)的流路。
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公开(公告)号:CN101891303A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010184278.0
申请日:2010-05-21
Applicant: 株式会社日立制作所
IPC: C02F3/30
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明提供通过降低自好氧槽后级向厌氧槽的DO的带入量,增加好氧槽前级的DO浓度,能够抑制N2O的产生,能够维持硝化液的氮浓度的目标值的水处理装置。具备:多级的好氧槽(2);比多级的好氧槽(2)设置于上游侧,从后级的好氧槽(2-2)被输送硝化液的一部分的厌氧槽(1);设置于后级的好氧槽(2-2)的第一溶氧浓度计(4);设置于前级的好氧槽的第二溶氧浓度计(3);分别设置于多级的好氧槽的散气部(5);以及向散气部(5)送风的鼓风机(7);控制鼓风机(7)的散气风量的散气风量控制部(50),散气风量控制部(50)使由第二溶氧浓度计(3)计测的溶氧浓度大于由第一溶氧浓度计(4)计测的溶氧浓度地控制向散气部(5)的散气风量。
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公开(公告)号:CN101618296A
公开(公告)日:2010-01-06
申请号:CN200910142592.X
申请日:2009-07-03
Applicant: 株式会社日立制作所
IPC: B01F3/04
Abstract: 本发明涉及一种以使用微细气泡的液体处理装置为对象,在微细气泡发生系统中回收未溶解气体而进行再利用,从而使水处理性能高并具有经济性的液体处理装置。该液体处理装置具有:将供给的水和气体混合的第一气体混合器(7)、对通过第一气体混合器(7)混合气体的气液二相流进行加压的泵(11)、对由泵(11)加压的水回收未溶解的气体的气液分离器(8)、设于第一气体混合器(7)和泵(11)之间并经由减压阀(15)与气液分离器(8)连接的第二气液混合器(50)、与气液分离器(8)的后游侧连接的减压机构(12),由第二气体混合器(50)混合未溶解的气体的水通过减压机构(12)减压而在水中产生微细气泡。
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公开(公告)号:CN101254973A
公开(公告)日:2008-09-03
申请号:CN200710300970.3
申请日:2007-12-14
Applicant: 株式会社日立制作所
Abstract: 本发明提供一种通过回收、再利用未溶解气体从而提高水处理性能且经济性的液体处理方法及装置。具备:将用泵(11)供给的水和气体混合的气体混合器(7)、与气体混合器(7)连接并将未溶解的气泡分离的气液分离器(8)、与气液分离器(8)连接的减压喷嘴(12)、与减压喷嘴(12)连接并流入被处理水的接触槽(5)、用于使由气液分离器(8)分离的未溶解的气泡返回气体混合器(7)的流路。
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公开(公告)号:CN103292966A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310042147.2
申请日:2013-02-01
Applicant: 株式会社日立制作所
IPC: G01M3/28
Abstract: 本发明提供一种漏水检测装置,该漏水检测装置推定构成配水管网的配水块内的漏水分布,确定配水块内的漏水。用于监视配水块的状态的漏水检测装置,包括:数据收集部,收集配水块的入口的管路的流量值及配水块的干线上的多个节点的压力值;管网计算部,推定配水块整体的节点的压力值及管路的流量值;以及干线漏水推定部,根据配水块整体的漏水量、由数据收集部收集的干线上的多个节点的压力值和管网计算部推定的干线上的多个节点的压力值,推定干线上的多个节点的虚拟漏水量。
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公开(公告)号:CN103089596A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210417274.1
申请日:2012-10-26
Applicant: 株式会社日立制作所
IPC: F04B49/06
Abstract: 泵控制系统,通过使多个泵在最优效率点运转来使消耗能量最小,即使在泵特性随时间劣化的情况下也能维持最优效率点的运转。其具备:存储部,存储确定了与配水流量和喷出压力对应的应该运转的泵的台数的运转台数判定表、确定了与泵的台数、配水流量、喷出压力对应的对各泵的配水流量的分配的流量分配表;运转台数判定部,参照运转台数判定表,根据配水流量和喷出压力决定应该运转的泵的台数;配水流量计算部,根据应该运转的泵的台数、根据流量分配表确定的配水流量和喷出压力,计算对各泵的配水流量的分配;目标转速计算部,根据存储在运转台数判定表中的应该运转的泵的台数、由配水流量计算部求出的对各泵的配水流量的分配,设定各泵的目标转速。
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公开(公告)号:CN102691333A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210078023.5
申请日:2012-03-22
Applicant: 株式会社日立制作所
IPC: E03B1/00
CPC classification number: E03B7/02 , G06Q10/063 , G06Q10/0637 , G06Q10/067
Abstract: 本发明提供一种中央监视控制装置,能够考虑流量和成本的非线形性、多值性,并且使用抑制了计算负荷的成本计算,进行运用成本最小的水道运用计划的立案以及设施控制。水道中央监视控制装置将导送配水泵设施等作为控制对象,具有:设备特性存储部,存储每个泵号机的设备特性;控制规则存储部,存储控制对象实施的运转方式等;成本模型构建部,根据设备特性存储和控制规则构建成本模型;成本计算部,使用成本模型对水道运用计划数据的运用成本进行评价;运用计划最佳化部,制作使由成本计算部评价的运用成本为最小的水道运用计划数据;以及通信部,将最佳运用计划数据向控制对象设施发送。
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公开(公告)号:CN101937197B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201010219741.0
申请日:2010-06-29
Applicant: 株式会社日立制作所
Abstract: 本发明提供一种能够进一步缩短反馈修正的时间延迟且能够适用于原水高浊时的情况,能够运算出适当的凝集剂注入量的凝集剂注入控制系统。一种净水厂的凝集剂注入控制系统,从被注入凝集剂而形成有絮凝物的原水(凝集剂注入水)除去絮凝物,具备:原水传感器,其测量凝集剂注入前的原水的水量和水质;絮凝物分级装置,其按照絮凝物的粒径,对在沉淀池的比出口靠上游侧采集到的凝集剂注入水进行分级而得到分级处理水;分级处理水浊度传感器,其测量分级处理水的浊度;管理机构,其具有根据原水的水质来运算凝集剂注入率的注入率运算功能、及根据原水浊度和分级处理水浊度来运算凝集剂注入率的修正值而决定凝集剂注入量的注入率修正功能,来决定凝集剂注入量;药品注入机构,其基于管理机构所决定的凝集剂的注入量来控制药品注入设备。
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公开(公告)号:CN102674605A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201110410238.8
申请日:2011-12-12
Applicant: 株式会社日立制作所
IPC: C02F9/10 , C02F1/44 , C02F103/08
CPC classification number: C02F1/441 , B01D61/002 , B01D61/005 , B01D2313/243 , C02F1/445 , C02F2103/08 , C02F2303/10 , C02F2303/16 , Y02A20/131 , Y02W10/30
Abstract: 本发明提供淡水制造系统,其是使用渗透膜从包含海水等的盐的原水得到淡水的系统,该系统以更小的消耗能量制造淡水。该淡水制造系统具备:正渗透膜处理装置,其经由正渗透膜从原水中除去盐分,得到向具有比原水的渗透压高的渗透压的溶液透过的透过水;分离装置,其从包含用所述正渗透膜处理装置所得到的透过水、溶质成分为Na2HPO4或碳酸乙烯酯中的任意一种的高渗透压溶液分离高渗透压溶液的溶质成分;逆渗透膜处理装置,其将用所述分离装置分离溶质成分后的溶液作为原水,由逆渗透膜进行脱盐处理,得到淡水;水泵,其向逆渗透膜处理装置供给原水;以及配管,其将用分离装置分离回收的溶质成分与供给正渗透膜处理装置的高渗透压溶液混合。
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公开(公告)号:CN101618296B
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN200910142592.X
申请日:2009-07-03
Applicant: 株式会社日立制作所
IPC: B01F3/04
Abstract: 本发明涉及一种以使用微细气泡的液体处理装置为对象,在微细气泡发生系统中回收未溶解气体而进行再利用,从而使水处理性能高并具有经济性的液体处理装置。该液体处理装置具有:将供给的水和气体混合的第一气体混合器(7)、对通过第一气体混合器(7)混合气体的气液二相流进行加压的泵(11)、对由泵(11)加压的水回收未溶解的气体的气液分离器(8)、设于第一气体混合器(7)和泵(11)之间并经由减压阀(15)与气液分离器(8)连接的第二气液混合器(50)、与气液分离器(8)的后游侧连接的减压机构(12),由第二气体混合器(50)混合未溶解的气体的水通过减压机构(12)减压而在水中产生微细气泡。
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