装修垃圾高热值组分处理检验方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN115048981B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210522183.8

    申请日:2022-05-13

    IPC分类号: G06Q50/26 G06K9/62

    摘要: 本申请实施例提供一种装修垃圾高热值组分处理检验方法、装置及电子设备,基于装修垃圾处理记录集合和标准垃圾处理数据描述结果进行分析,从多个不同的比较尺度上对比装修垃圾处理记录集合和标准垃圾处理数据描述结果之间的吻合度。本申请的方法中,在多个尺度上反映吻合情况,因此通过各初始吻合度对各个装修垃圾处理记录进行合并处理得到的初始检验装修垃圾处理记录获得最终检验装修垃圾处理记录,使得从多个尺度上对装修垃圾处理记录和标准垃圾处理数据描述结果的吻合度分析过程被加强,保证最终检验结果的准确性。

    装修垃圾高热值组分处理检验方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN115048981A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210522183.8

    申请日:2022-05-13

    IPC分类号: G06K9/62 G06Q50/26

    摘要: 本申请实施例提供一种装修垃圾高热值组分处理检验方法、装置及电子设备,基于装修垃圾处理记录集合和标准垃圾处理数据描述结果进行分析,从多个不同的比较尺度上对比装修垃圾处理记录集合和标准垃圾处理数据描述结果之间的吻合度。本申请的方法中,在多个尺度上反映吻合情况,因此通过各初始吻合度对各个装修垃圾处理记录进行合并处理得到的初始检验装修垃圾处理记录获得最终检验装修垃圾处理记录,使得从多个尺度上对装修垃圾处理记录和标准垃圾处理数据描述结果的吻合度分析过程被加强,保证最终检验结果的准确性。

    一种高浓度臭气处理工艺

    公开(公告)号:CN113813776B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202111140656.X

    申请日:2021-09-28

    摘要: 本申请公开了一种高浓度臭气处理工艺,采用生物过滤工艺对高浓度臭气进行处理,过滤箱中分为三个独立的腔室,按照臭气进入顺序,腔室中生物填料的微生物菌株的组合比例不同,腔室中设置H2S和NH3浓度监测仪,针对高浓度H2S和NH3的污泥干化尾气进行处理工艺的调整,可显著降低高浓度臭气处理时间,提高H2S和NH3的去除率,降低高浓度臭气的处理成本。

    一种高浓度臭气处理工艺

    公开(公告)号:CN113813776A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111140656.X

    申请日:2021-09-28

    摘要: 本申请公开了一种高浓度臭气处理工艺,采用生物过滤工艺对高浓度臭气进行处理,过滤箱中分为三个独立的腔室,按照臭气进入顺序,腔室中生物填料的微生物菌株的组合比例不同,腔室中设置H2S和NH3浓度监测仪,针对高浓度H2S和NH3的污泥干化尾气进行处理工艺的调整,可显著降低高浓度臭气处理时间,提高H2S和NH3的去除率,降低高浓度臭气的处理成本。

    一种污泥干化尾气净化处理系统及方法

    公开(公告)号:CN113648728A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110828782.8

    申请日:2021-07-22

    摘要: 本申请公开了一种污泥干化尾气净化处理系统及方法,污泥干化尾气净化处理系统包括薄层污泥干化装置和尾气处理装置,尾气处理装置包括控制系统、氨气回收装置和硫醇回收装置。本发明一方面对于薄层干化机进行结构改造,将废蒸汽的热量回收利用,通过废蒸汽引入干化机的预热段,与回收热源一起利用余热进行污泥预热,显著提高废蒸汽的热量利用率,同时借助污泥的低温实现废蒸汽的降温冷凝;另一方面,对于降温冷凝后的废蒸汽进行净化处理,对于尾气净化装置进行改进,根据污泥干化尾气的组成特点,分别进行气体回收净化和液体回收净化,可实现尾气的高效净化和尾气中可回收物质的回收利用。

    一种污泥干化尾气净化处理系统及方法

    公开(公告)号:CN113648728B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110828782.8

    申请日:2021-07-22

    摘要: 本申请公开了一种污泥干化尾气净化处理系统及方法,污泥干化尾气净化处理系统包括薄层污泥干化装置和尾气处理装置,尾气处理装置包括控制系统、氨气回收装置和硫醇回收装置。本发明一方面对于薄层干化机进行结构改造,将废蒸汽的热量回收利用,通过废蒸汽引入干化机的预热段,与回收热源一起利用余热进行污泥预热,显著提高废蒸汽的热量利用率,同时借助污泥的低温实现废蒸汽的降温冷凝;另一方面,对于降温冷凝后的废蒸汽进行净化处理,对于尾气净化装置进行改进,根据污泥干化尾气的组成特点,分别进行气体回收净化和液体回收净化,可实现尾气的高效净化和尾气中可回收物质的回收利用。