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公开(公告)号:CN118978295A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411252872.7
申请日:2024-09-09
申请人: 新疆美克化工股份有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , B01D21/04 , B01D21/20 , B01D21/24 , B01D21/30 , C02F1/66 , C02F1/52 , C02F1/00 , C02F1/44 , C02F1/56 , C02F5/00
摘要: 本发明属于石油化工炭黑废水处理技术领域,具体涉及一种炭黑废水处理方法及处理装置,包括以下步骤:步骤S10:利用化工车间的活化水收集池对活化废水进行加酸中和,主要加浓硫酸中和,得到中和活化废水;步骤S20:将乙炔车间的炭黑废水进行过滤,得到过滤液,然后将过滤液和中和活化废水按一定比例泵送到一体化净水器内进行,然后两股水在高效一体化净水器中反应、分层、过滤、沉淀,得到上清液;步骤S30:将上清液泵送到沉淀池内,进行固液分离,得到循环水补水。本方案解决了处理炭黑废水需要大量絮凝剂的问题。
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公开(公告)号:CN118954657A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411423886.0
申请日:2024-10-12
申请人: 西安科技大学 , 西安西科安全技术有限公司
IPC分类号: C02F1/00 , B01D21/30 , B01D36/04 , G06N5/048 , G06F18/2131 , G06F18/27 , G06F30/25 , G06F30/28 , C02F103/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了基于动态过滤算法的矿井水微砂分离系统及方法,具体涉及矿井水处理领域,用于解决微砂颗粒高效分离问题,是通过实时采集湍流强度和流速数据,结合快速傅里叶变换技术识别高湍流区域。卡尔曼滤波算法动态更新湍流强度预测模型,精准定位再悬浮区域,减少湍流对颗粒沉降的影响。引入湍流强度-颗粒浓度耦合指数与临界流速偏差因子,实现模糊控制算法对流场动态的实时监控和自适应调节,优化过滤器和流速调节阀的操作。通过CFD模拟与反馈控制,导流筒角度和插入深度的动态调整进一步优化了流场结构,降低了湍流对沉降区的干扰。进而显著提高了微砂分离效率,增强了运行稳定性和适应性,减少了能耗,提升了整体矿井水处理性能。
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公开(公告)号:CN118416546B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410889751.7
申请日:2024-07-04
申请人: 江苏佳佩环保机械设备有限公司
摘要: 本发明公开了螺旋式砂水分离器,涉及分离器技术领域,包括:包括分离组件及其顶部固定安装的辅助组件,所述分离组件用于对砂水混合液进行分离。本发明使用时,通过连接轴带动转筒转动,使得活动杆顺着螺旋槽的路径向分离壳体方向移动,带动移动块移动,并挤压复位弹簧,进一步推动多个推砂杆移动,使得推砂条在收集槽内部移动,将掉落的砂粒推到排料孔处,进行排料,减少砂粒积累,当活动杆移动至螺旋槽的侧边处时,电磁铁磁性吸附铁块向下移动,通过固定壳和连杆带动活动板和移动架向下移动,使得活动杆从螺旋槽中离开,在复位弹簧的回弹下,推动移动块复位,并带动电磁铁滑动。
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公开(公告)号:CN118594043A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410783829.7
申请日:2024-06-18
申请人: 北京海得科过滤技术有限公司
摘要: 本发明涉及固液分离处理技术领域,尤其涉及一种用于水性涂料清洗溶剂的固液分离装置及方法,分离装置包括:凝絮单元、凝絮分离单元、凝絮检测单元、分离检测单元、料渣分离单元、清液回收单元、凝絮控制单元、分离控制单元;本发明通过将过滤后的水性涂料清洗溶剂的浓液进行再次凝絮,并将凝絮后的上层凝絮混合液泵送至离心分离器中分离为料渣和澄清液体,浓缩液经过絮凝和固液分离装置,可对膜系统浓缩液进行有效的固液分离,固渣重量仅占原废液重约10%,再经过烘干蒸发还可减少5%的水分,实现了95%以上的危废减重,能够提高水性涂料清洗溶剂的有效利用率并减少废物的处理量。
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公开(公告)号:CN118526835A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410705568.7
申请日:2024-06-03
申请人: 成都西江鲁高锦隆环境治理有限公司
发明人: 熊吉
摘要: 本发明公开了一种桥式吸泥机自动纠偏系统及纠偏方法,其中桥式吸泥机自动纠偏系统包括PLC控制器,分别与所述PLC控制器电连接的第一传感器、第二传感器、第三传感器以及第四传感器。纠偏方法包括PLC控制器获取第一传感器、第二传感器、第三传感器以及第四传感器的检测信号,根据检测信号判断桥式吸泥机是否出现跑偏;是,执行步骤2;否,PLC控制器不发送纠偏指令。PLC控制器判断桥式吸泥机相对运行方向的跑偏状态,并根据跑偏状态对桥式吸泥机进行纠偏。本发明利用传感器与轨道之间的距离信号来采集桥式吸泥机传动轮的跑偏情况,通过控制变频器的输出频率来调整传动轮的转速,实现两侧同步自动纠偏运行,提高桥式吸泥机运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN118286738B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410707209.5
申请日:2024-06-03
申请人: 青岛水务集团有限公司 , 青岛润水水务技术咨询服务有限公司
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,更具体的说,本发明涉及一种初沉池排泥智慧控制方法及系统,包括以下步骤:数据采集步骤:获取初沉池的排泥控制数据;数据处理步骤:基于排泥控制数据通过SS‑TN线性关系方程以获取初沉池出水目标SS浓度,基于初沉池每日排泥量及最佳污泥龄获得初沉池排泥泵目标运行时间;控制排泥泵运行步骤:将初沉池出水目标SS浓度及初沉池排泥泵目标运行时间设定为排泥泵运行条件,根据排泥泵运行条件控制排泥泵的运行。
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公开(公告)号:CN115231668B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210835340.0
申请日:2022-07-15
申请人: 北京航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种多维融合自动化药物投加方法、装置与设备。所述方法包括:获取至少一个环境监测数据,以及水下监测图像;其中,所述环境监测数据用于反映水质状态;根据水下监测图像,确定至少一个絮凝颗粒指标数据;其中,所述絮凝颗粒指标数据用于反映絮凝沉淀效果;将环境监测数据和絮凝颗粒指标数据输入至预先训练得到的长短期记忆模型中,得到所述长短期记忆模型输出的出水浊度预测值;根据出水浊度预测值以及出水浊度预设值,进行药物投加。使用本发明的技术方案,可以缓解药物投加控制的时滞效应,提高药物自动投加的有效性和抗干扰性,稳定出水浊度震荡的同时降低了总体药物消耗量。
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公开(公告)号:CN118320527A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410543406.8
申请日:2024-05-05
申请人: 安徽和川建设工程有限公司
IPC分类号: B01D36/04 , B01D35/16 , B01D29/64 , B01D29/01 , H02J7/35 , B01D21/30 , C02F1/00 , B01D21/24 , B01D21/00 , C02F103/02
摘要: 本发明公开了一种基于大数据的低碳建筑施工设备及其排碳控制方法,涉及低碳建筑施工领域,包括沉淀箱,所述沉淀箱的内底壁设有隔板,所述隔板将所述沉淀箱的内部分成污水槽和净水槽,所述污水槽的顶部设有第一过滤板,所述净水槽的顶部设有密封板,所述沉淀箱的外壁设有储能部件,所述沉淀箱的一端阵列设有多个第一出水口,多个所述第一出水口的下方且嵌设于所述沉淀箱一端的排污槽,远离所述第一出水口且阵列设于所述沉淀箱一端底部的多个出水通道,所述净水槽的下方且嵌设于所述沉淀箱内部的排污部件,所述沉淀箱的内部设有过滤装置。本发明通过设置的部件能够循环利用水资源,提升对水资源的利用。
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公开(公告)号:CN110314426B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN201910581966.1
申请日:2019-06-30
申请人: 路德环境科技股份有限公司
摘要: 本发明提供一种沉淀池排表面水装置及排水方法,所述沉淀池排表面水装置包括一个或多个并排拼接在一起的排水机构;其中,所述排水机构包括若干浮力板及与各个所述浮力板可拆卸连接的排水管道;所述沉淀池排表面水装置可悬浮在沉淀池水中,沉淀池表面水通过所述排水管道排出。本发明的有益效果在于:排水快速且不需提供外动力,节约成本;拼装简易方便,可根据需要选择使用一个或多个排水机构,可进一步节约排水时间;适用范围水体范围广,通过整个装置材质的选择、浮力板连接的绳索及配重块灵活调节装置浸入水体的深度,使沉淀池表面水顺利排出;流量可控,便于监控水体质量。
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公开(公告)号:CN118236742A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410561639.0
申请日:2024-05-08
申请人: 上海研煊科技有限公司
摘要: 本申请公开了一种自动清淤系统及方法,其中,自动清淤系统,包括控制单元、与控制单元连接且用于获取工作池内淤泥高度信息的感应单元,控制单元能够基于淤泥高度信息控制清淤装置执行对工作池的淤泥清理,本申请实施例中,采用上述的一种自动清淤系统及方法,通过高精度的感应单元实时监测泥水分界面的变化,监测到的淤泥高度信息传输至控制单元中,控制单元根据淤泥高度信息自动调整清淤装置的启停,从而实现自动排泥控制,不仅能够确保泥位平稳,避免出水水质不达标的风险,更摆脱了人工高频次手动监测泥位及排泥的低效率工作模式,为管理者和运营工程师开启全新的高效工作模式,助力无人化/少人化值守的新概念水厂的实现。
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