一种好氧堆肥监测系统及结果预测方法

    公开(公告)号:CN113139342B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110444505.7

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种好氧堆肥监测结果预测方法,包括,获取进程参数数据;测量结果指标数据;对数据进行预处理工作;建立LSTM模型并进行模型训练和预测;验证预测序列与原始结果质量序列的预测精确度;检验LSTM模型预测序列和实际序列的拟合程度,根据结果质量数据预测值,对堆肥腐熟趋势进行分析并判定最佳的调控时间点;采用各传感器对堆肥仓中的温度、湿度和氧浓度以及渗滤液箱中的pH和电导率进行监测,转化监测介质,实现对堆肥指标的有效监测,并通过触控屏显示,可供用户实时观测反应器内堆体情况,历史数据可供下载训练预测模型,从而便于确定调控时刻与调控手段。

    一种污泥好氧堆肥智能控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115146776A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210849693.6

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明涉及一种污泥好氧堆肥智能控制方法及系统,其特征在于,包括数据采集单元、设备单元、中央控制单元;所述数据采集单元包含堆体参数采集系统和风机参数采集系统,所述设备单元包含翻抛装置、变频曝气鼓风机和曝气管路系统,所述堆体参数采集系统包括温度传感器、氧浓度传感器、含水率传感器。本发明可以精准地控制风量,预测在不同条件下最适宜的曝气流量,降低功耗;并且考虑了翻抛与曝气的协同作用,将曝气与翻堆操作进行组合,根据对堆体情况的判断,可以迅速达到降温或充氧的效果,保障污泥好氧堆肥产品的品质并实现节能降耗。

    一种对生物炭基肥施用于土壤的健康风险评价方法

    公开(公告)号:CN114862203A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210507262.1

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种对生物炭基肥施用于土壤的健康风险评价方法,涉及土壤污染风险评估的领域,包括样品采集处理,确定所分析的重金属元素和多环芳烃种类;提取重金属形态,确定重金属可生物利用态含量;测定多环芳烃浓度,确定多环芳烃相对于苯并[a]芘的毒性当量浓度;构建风险评价模型。本发明通过概率法使复合污染的风险评估更为准确,可以从中确定生物炭基肥的安全施用量以及高影响参数。本发明的风险评估方法的操作方便、评估更科学、评估误差更小,方便人们对生物炭基肥施用于土壤中污染物的健康风险进行评估预防,确定合适的施肥策略,降低风险影响。

    一种生物生态耦合的农村污水处理设备

    公开(公告)号:CN112374610A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011262632.7

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种生物生态耦合的农村污水处理设备,从左至右依次设置有水解槽、一级缺氧槽、一级好氧槽、二级缺氧槽、二级好氧槽、沉淀槽和生态槽。本发明生物生态耦合的农村污水处理设备,水解槽分为两槽布置可以间歇式集中进水,保证一次进水不能穿透水解单元,缺氧槽填料中装载聚氨酯海绵生物载体、纳米纤维载体、载铁屑和硫磺颗粒,对于低碳氮比的农村生活污水强化了生物脱氮效果,同时多点分段进水,充分利用水中碳源进行反硝化,生态槽利用水生植物进一步去除氮磷,截留水中悬浮物,塑料网格填料层用于固定水生植物的根系;改性陶粒表面负载活性材料,强化对磷的吸附和截留;配水砾石层作为垫层,承托改性陶粒以及均匀配水。

    一种水体中抗生素的分析和含量预测方法

    公开(公告)号:CN109540859A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811427499.9

    申请日:2018-11-27

    CPC classification number: G01N21/64 G01N21/25

    Abstract: 本发明公开了一种水体中抗生素的分析和含量预测方法,包括步骤是测定基础水体样品的抗生素含量和其他参数,采用三维荧光技术,平行因子法和耦合分析,获得具有统计学显著关系的基础水体样品中的目标抗生素和相应的目标荧光成分,通过多元线性回归分析,获得表征目标荧光成分的荧光峰强与目标抗生素的含量之间关系的预测多元线性回归模型,采用预测多元线性回归模型对除基础水体样品之外的其他水体样品的抗生素含量进行预测。本发明通过表征水体中的荧光成分与抗生素含量之间的关系,达到利用三维荧光技术对水体中抗生素进行分析的目的,低成本、快速有效、操作简便,并且可以快速有效对水体中的抗生素含量进行预测。

    一种利用纳米铁材料去除水体中藻毒素的方法

    公开(公告)号:CN104211227A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410471425.0

    申请日:2014-09-16

    Inventor: 张波 何义亮

    Abstract: 本发明公开了一种利用纳米铁材料去除水体中藻毒素的方法,包括以下步骤:步骤一、调节藻液的pH值至中性或酸性;步骤二、在藻液中加入混凝剂对藻进行混凝;步骤三、在藻液中加入助凝剂纳米四氧化三铁;步骤四、藻液经搅拌后沉淀,藻液中的藻毒素被去除。通过检测上层清液中藻毒素的含量,表征混凝沉淀过程对藻毒素的去除量。纳米铁材料作为助凝剂,利用其小尺寸效应与表面效应,以及其在不同条件下带电属性,可有效去除水体中藻毒素,成本低廉,简单易行。

    同时回收染料小分子和废水再利用的方法

    公开(公告)号:CN103449572A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310425996.6

    申请日:2013-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种同时回收染料小分子和废水再利用的方法,包括如下步骤:步骤一,选取具有间隔臂长度的荷电改性剂,采用有效的化学反应途径对传统中性超滤膜进行荷电改性,获得不同间隔臂长度的荷电超滤膜。步骤二,将制备的荷电超滤膜置于膜过滤器上,在恰当压力下,采用死端过滤或错流过滤对含染料小分子的待处理水进行过滤。本发明制备了间隔臂长度可调控的荷电超滤膜,可以截留相对分子质量从几百到几千的染料小分子物质,不但使染料废水得到净化,还能实现对染料小分子和废水的回收再利用。本发明的方法工艺简单,不需加药剂,运行可靠,设备紧凑和容易自动控制,能有效降低膜污染,延长膜的使用寿命,降低工艺费用。

    用于中空纤维气液膜接触器的清洗方法

    公开(公告)号:CN101259379B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200710172157.2

    申请日:2007-12-13

    Abstract: 本发明公开一种环境保护技术领域的用于中空纤维气液膜接触器的清洗方法,压力气体进入中空纤维一侧,通过膜孔进入另一侧,与另一侧内流动的清洗液形成气-液混合相湍流,对膜壁上附着的污染物进行撞击和冲刷,使之松动脱离。膜孔内的污染物可被压力气体吹扫脱离,并随着气-液混合相湍流被带走。本发明有效地结合物理与化学的清洗方法,利用由压力气体和清洗液形成的气-液混合相湍流对中空纤维膜进行清洗,省去或减少化学清洗剂的使用,降低清洗剂对膜的腐蚀,延长膜的使用寿命,降低工艺费用,且不会形成二次污染。

    采用超声强化荷电超滤改善蛋白质分离行为的方法

    公开(公告)号:CN101215320B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200710173278.9

    申请日:2007-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种采用超声强化荷电超滤改善蛋白质分离行为的方法,采用荷电改性技术使膜成为荷电超滤膜,由待分离蛋白质的分子量大小、等电点和荷电超滤膜的电量确定待分离蛋白质溶液的环境条件,利用荷电超滤膜和蛋白质之间的静电相互作用提高蛋白质的分离选择性和产品蛋白质的收率;将制备的荷电超滤膜置于超滤装置上,并对超滤装置加载超声波。本发明能有效地将超声强化提高膜通量和荷电超滤膜超滤提高膜的选择性各自的优势有机结合起来,实现蛋白质的分离速度和收率的同时提高,有效地同时解决了制约超滤技术在蛋白质分离过程应用中的两大瓶颈问题:膜的低选择性和污染问题。

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