一种酒店建筑用水量的预测方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114021859A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111484761.5

    申请日:2021-12-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种酒店建筑用水量的预测方法。其步骤如下:选取酒店样本,统计酒店样本的用水量、用水人数、建筑规模、建筑内水系统、建筑节水措施和其他相关信息;依据统计的数据情况,以酒店的用水量为因变量,其余统计内容为自变量,并对因变量数据进行预处理;对因变量与自变量进行相关性分析,确定影响酒店建筑用水量的因素;依据相关性分析结果,选择与因变量相关的自变量,采用稳健回归法,建立酒店建筑用水量预测模型;选取未用于建模的样本,验证酒店建筑用水量预测模型的预测能力,并确定其预测区间。本发明为公共建筑供用水系统发展提供了研究方向;帮助设计人员消除主观性和不确定性,提高了设计的科学性和合理性。

    一种好氧颗粒污泥培养方法

    公开(公告)号:CN110563132A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910838030.2

    申请日:2019-09-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于生物强化技术的高效率、高强度好氧颗粒污泥培养方法,是从成熟的好氧颗粒污泥中分离、鉴定并筛选出具有较高群体感应信号分子产生能力的菌株,进行富集培养,将处于对数生长期的菌液等体积混合,制备成生物强化所用信号分子产生菌混合菌液;在好氧颗粒污泥培养初期,定期、定量投加混合菌液,以增加体系内信号分子的浓度;待好氧颗粒污泥实现完全颗粒化后,停止投加混合菌液。运用此方法培养的好氧颗粒污泥形成周期短、粒径大、强度高、不易散结,可高效而稳定地去除污水中的污染物。本发明运用群体感应机制与生物强化技术,是一种简单、高效、经济、可持续的好氧颗粒污泥培养方法,可提高好氧颗粒污泥工艺的实际应用性。

    一种自产氧菌藻共生颗粒污泥及其快速培养方法

    公开(公告)号:CN118420124A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410625228.3

    申请日:2024-05-20

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及污水生物处理技术领域,具体涉及一种自产氧菌藻共生颗粒污泥及其快速培养方法。本方法包括以下依次进行的步骤:取城镇污水处理厂曝气池的活性污泥,经预处理后得到均质的活性污泥悬液;将活性污泥悬液置于透明密封容器中,在静置状态下对活性污泥悬液施加光照处理,获得自产氧菌藻共生颗粒污泥。本技术方案可解决颗粒污泥形成过程中机械曝气或搅拌消耗能耗高、系统长期运行不稳定等问题,同时可克服菌藻共生系统中固液分离能力弱、生物量易流失等技术瓶颈。本方案培养的自产氧菌藻颗粒污泥具有节能效益显著、颗粒结构紧凑、沉降性能优异、抗逆性能突出等特点,具有颗粒形成速度快、颗粒结构稳定性强等优势,极具推广价值。

    一种自维持菌藻共生好氧颗粒污泥及其快速培养方法和培养系统

    公开(公告)号:CN114538625A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210142162.3

    申请日:2022-02-16

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 张冰 邬莲 时文歆

    Abstract: 本发明涉及污水生物处理技术领域,具体涉及一种自维持菌藻共生好氧颗粒污泥及其快速培养方法和培养系统。快速培养方法包括以下依次进行的步骤:获取黑曲霉菌的真菌孢子,并制备孢子悬液;孢子悬液经培养形成菌丝球;菌丝球和藻液经共培养获得菌丝球裹藻凝结核;在光照序批式生物反应器中接种活性污泥,然后投加菌丝球裹藻凝结核;无曝气条件下运行所述光照序批式生物反应器,获得完全颗粒化的菌藻共生好氧颗粒污泥。本技术方案解决了好氧颗粒污泥制备周期长、能耗高、生物量易流失以及污染物去除效果不佳的技术问题。本方案的菌藻共生好氧颗粒污泥具有平均粒径大、颗粒结构致密、沉降性能好以及污染物去除效果优良等优点,应用推广前景良好。

    一种自维持菌藻共生好氧颗粒污泥及其快速培养方法和培养系统

    公开(公告)号:CN114538625B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202210142162.3

    申请日:2022-02-16

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 张冰 邬莲 时文歆

    Abstract: 本发明涉及污水生物处理技术领域,具体涉及一种自维持菌藻共生好氧颗粒污泥及其快速培养方法和培养系统。快速培养方法包括以下依次进行的步骤:获取黑曲霉菌的真菌孢子,并制备孢子悬液;孢子悬液经培养形成菌丝球;菌丝球和藻液经共培养获得菌丝球裹藻凝结核;在光照序批式生物反应器中接种活性污泥,然后投加菌丝球裹藻凝结核;无曝气条件下运行所述光照序批式生物反应器,获得完全颗粒化的菌藻共生好氧颗粒污泥。本技术方案解决了好氧颗粒污泥制备周期长、能耗高、生物量易流失以及污染物去除效果不佳的技术问题。本方案的菌藻共生好氧颗粒污泥具有平均粒径大、颗粒结构致密、沉降性能好以及污染物去除效果优良等优点,应用推广前景良好。

    一种菌藻共生好氧颗粒污泥膜生物反应器稳定运行的方法

    公开(公告)号:CN112174436A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011059538.1

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,公开了一种菌藻共生好氧颗粒污泥膜生物反应器稳定运行的方法,S1:向膜生物反应器内接种成熟的菌藻共生好氧颗粒污泥,完成菌藻共生好氧颗粒污泥膜生物反应器的构建;S2:向菌藻共生好氧颗粒污泥膜生物反应器内注入污水3~20min;S3:对菌藻共生好氧颗粒污泥膜生物反应器进行曝气,曝气过程中,驱动菌藻共生好氧颗粒污泥膜生物反应器内的膜组件转动;S4:297~315min后,停止曝气,将菌藻共生好氧颗粒污泥膜生物反应器内的污泥混合液沉降5~15min,通过膜组件抽滤菌藻共生好氧颗粒污泥处理后的污水10~55min;S5:重复S2~S4。本发明可降低膜组件的膜污染,延长膜组件的使用寿命,以使得菌藻共生好氧颗粒污泥膜生物反应器长时间稳定运行。

Patent Agency Ranking