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水厂智能监控与污水处理的研究与应用
项目研究污水处理优化控制与节能管理,通过人工智能技术,实现污水处理过程的优化运行和精确控制并提供具有专家经验的优化调度和管理策略,最终达到节能降耗的目的,系统分为两部分,上位机优化软件和下位机PLC控制站,上位机优化控制软件包括各种智能控制模块、优化调度策略及电能监测等功能模块,是节能降耗的集中体现,下位PLC控制站的主要作用是接收上位系统的控制指令完成控制功能。
南京工业大学 2021-01-12
城市污水处理厂细微泥沙强化去除技术
成果涵盖如下3个主要关键技术,分别是旋流沉砂池细砂强化沉降技术、砂 水分离器细砂强化分离技术和污泥淤沙分离集成技术。 (1) 旋流沉砂池细砂强化沉降技术:结合污水厂现场中试模型实验与数值 模拟结果,确定了城镇污水处理厂旋流沉砂池细微砂去除技术的构型参数(表 1,其中n为几何相似比例),由于进水渠流速、有效水深(宜<0. 90m)等直接 影响颗粒入流沉砂区的流动特征与沉砂效能,从流态保障角度建议设计时选择 多个小型号池型并联。中试结果表明,优化条件下旋流沉砂池对粒径d>200 um 的颗粒物去除率为96. 98%,粒径在100unT200um范围的颗粒物去除率为84. 26%。 (2) 砂水分离器细砂强化分离技术:砂水分离器溢流水回流线路增设一 个旁路平流沉砂池,利强化溢流水中细微砂的去除。研究结果表明,嵌入旁 路平流沉砂池后溢流水碳源截留效果好,SS和ISS分别降低了 52%和78%,除砂 量较原系统增加1.3倍。从粒径分布来看,嵌入旁路平流沉砂池溢流水200卩m 的颗粒甚微,分离颗粒物的中位径为117. 5卩m,细砂去除效果显著。 基于重力沉降和旋流分离的理论基础,研发一体化砂水强化分离器。设置 旋流水力分离器,通过离心作用和消能作用强化有机物剥离、细微颗粒物分 离,沉降水箱中设置斜板交错布置和溢流三角堰强化细沙分离效能。运行结果 表明,一体化砂水强化分离器对粒径^200um的颗粒的分离效率可达96%~98%, 100卩mW粒径W200 um的分离效率70%~75%,有机物截留率大于85%。 (3) 污泥淤沙分离集成技术:针对旋流沉砂池系统难以实现小于100 Pm极 细沙去除的实际,研发了污泥淤沙分离集成技术,该集成技术的主要部件包括 粗筛、储泥箱、液位控制器、污泥提升泵、污泥淤沙分离器(简称“分离器")、 细筛、溢流污泥箱、振筛机等。其核心设备为污泥淤沙分离器,中试装置的分 离器筒体直径为150mm,单台处理能力为20m/h,该分离器分离示范污水厂活性污 泥细微砂时,ISS去除率为24. 9%,分离度为1.91。中试结果表明,集成设备对示 范污水厂活性污泥中ISS的总去除率为24. 3%、活性污泥MLVSS/ MLSS比值提高 22%。
重庆大学 2021-04-11
XZ-0178 78参数自来水/污水检测仪
XZ-0178型水质分析测试仪可用于测定自来水、循环水、污水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、COD、硫化物等参数,化学法和电极法一体机,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门的检测,是常用的实验室仪器。
上海海恒机电仪表股份有限公司 2021-12-08
新型空气净化器开发及产业化
项目在前期取得的各类重点项目研究成果以及光离子催化专利技术的基础上,开发功能强大的净化新 技术和产品,实现PM2.5、有毒致癌类气态污染物、新型臭氧(O3危害不亚于PM2.5)、细菌病毒等复合空气污染物高效去除和深度净化,以改善空气质量和人体健康。与企业联合进行技术、产品推广和应用,服务社会并创造经济价值。
中山大学 2021-04-10
工业源有毒有害污染物的催化净化技术
工业排放的挥发性有机污染物(VOCs)大多具有一定的环境毒性,VOCs的污染问题一直是世界各国极为重视的环境问题,并制定了相关排放法规。我国在生产和使用化学品过程中(如石化、制鞋业、皮革业、喷漆和涂料等行业),所产生的有机废气排放成为大气污染的主要来源之一,国内外实践证明催化氧化是治理工业有机气体污染物的最有效方法。本项目针对VOCs净化催化剂开发过程中要解决的两个关键难题(低温催化活性和高温稳定性;减少贵金属用量以降低生产成本),运用纳米技术开发了具有自主知识产权的净化催化剂的关键材料-高性能与稳定性有机结合的稀土储氧材料、高温稳定的大比表面氧化铝复合氧化物;在净化催 化剂的组成设计方面,充分利用我国丰富的稀土资源,提出了“稀土-非贵金属-微量贵金属”的催化剂活性组分设计方案,降低了贵金属用量,从而显著降低了催化剂生产成本;运用系统工程学原理解决了均质、稳定、高净化效率的整体式催化剂的制备工艺(真空涂覆-负压抽提技术)和基于纳米组装技术的活性组分一次性涂覆技术,从而制备了高性能的VOCs净化催化剂。本项目在多家化工企业得到了推广应用,产生了明显的经济效益和社会效益。
华东理工大学 2021-02-01
尾部烟气净化装置故障诊断与运行优化
项目概况 基于相关规范,建立了一套针对石灰石、石灰、活性炭(焦)等燃煤锅炉烟气脱硫吸 收剂的性能测试设备。可为石灰石、石灰、活性炭(焦)生产厂提供技术支持,同时为石灰 石(石灰)-石膏烟气脱硫法,活性炭(焦)干法烟气脱硫工艺提供设计可行性分析,以及 脱硫装置的运行提供技术支持。 主要特点 对于石灰石、石灰为吸收剂的湿法烟气脱硫工艺,由于石灰石、石灰成分不同,尤其 是 CaO、MgO 等主要成分的变化,导致脱硫活性不同。并且石灰石、石灰循环浆液还含有部 分石膏、飞灰等成分,对浆液吸收 SO2的性质产生影响。对于活性炭(焦)为吸收剂的干法烟气脱硫工艺,由于活性炭(焦)制备工艺不同,吸附 SO2能力各异。在设计初期,尤其是 在筛选吸收剂,或对已建脱硫装置进行优化分析过程中,需要对不同吸收剂的 SO2吸收能力 进行评价。本测试设备即是根据以上测试原理,模拟烟气脱硫环境,对吸收剂进行测试。 技术指标 测试结果易读取,直观,设备操作简便易行。设备建立的模拟情况与湿法、干法工业 运行接近,观察、检测方便、实用性强(可反复使用)。此类测试平台是一种新颖的科研开 发平台。 市场前景 近年来与多家环保公司合作,有良好的适用性,受到广泛认同。目前已为国内 3 家环 保公司,2 家石灰石生产厂所采用。具有良好的市场空间
南京工程学院 2021-04-13
可持续运行功能强化的人工湿地水质净化技术
本项目从提高系统溶解氧水平、增大碳源利用效率、优化季节性湿地植物 配置、提高湿地植物经济附加值等角度入手,开展了近十年的系列技术研发, 发明了嵌套式增氧、分段进水、人工弓棚、季节性湿地植物混合配置、湿地植 物高附加值资源化材料制备等技术,显著提高了人工湿地水质净化技术的污染 物去除效率和运行的稳定性。
山东大学 2021-04-13
空气净化器和臭氧发生器电源
空气净化器和臭氧发生器广泛用于“室内空气净化”、“汽车尾气治理”、“工业给水处理”等领域。影响空气净化器和臭氧发生器性能的因素很多,如电极的结构、绝缘材料的介电常数、高压电源等,其中高压电源是影响它们生产效率和寿命的重要因素。本项目开发的空气净化器和臭氧发生器电源,具有功耗底、体积小、重量轻、可靠性高等特点,各项指标均优于同类进口产品。以下给出的是一种用于空气净化器供电电源的主要性能指标:1、输入电源:AC220V±10%  50HZ
大连理工大学 2021-04-14
光能驱动静电水膜空气净化装置
本实用新型涉及一种光能驱动静电水膜空气净化装置,属于家用电器领域。从上到下包括顶壳、收 尘区、底壳,所述顶壳上表面有进气口,太阳能电池板,内部有机电中枢和电机,电机通过中央轴带动 涡轮风扇,在电机下面的两侧设置高压电极,所述机电中枢内设蓄电池和单片机,控制高压电极和电机, 所述涡轮风扇边缘还有蓄水池;收尘区由外筒与金属内筒构成,外筒和金属内筒由绝缘的支架连接,内 筒与中央轴下端通电形成电场;底壳内
武汉大学 2021-04-14
三川催化环保——轻型汽车尾气净化先锋
一、项目进展 创意计划阶段 二、负责人及成员 姓名 学院/所学专业 入学/毕业时间 学号 马培培 化学化工学院/安全工程 2019.09/2023.06 201931045227 三、指导教师 姓名 学院/所学专业 职务/职称 研究方向 陈永东 化学化工学院 博导/教授 能源与环境纳米催化 四、项目简介 本团队针对轻型汽车在用车市场存在的三效催化剂低温活性差、尾气不达标、寿命短等问题,顺应国家绿色环保发展的大背景,自主研发出一款活性好、耐高温寿命长、低成本的汽车尾气三效催化剂及配套产品。它运用了先进的催化剂制备技术,“贵金属合金化”有效提升了催化剂低温活性,降低了成本。纳米尺度调控催化剂稳定性,使催化剂在长时间高温中表现出了极强的抗烧结能力,有效延长了催化剂寿命;采用成熟的蜂窝陶瓷多层涂覆技术,有效避免了催化剂在使用过程中的脱落。基于核心技术,本团队发表SCI论文3篇、申请专利4项,确保产品在市场上的技术领先地位。 经团队努力,三川催化剂实现了从实验室制造到尾气市场应用的产学研结合典范。目前,已与四川建安交通工程有限公司达成合作意向,同时与四川中自环保科技股份有限公司进行联合智能制造试生产,并获得西南石油大学科技园学生创业补贴1万元。团队采用TO-B运营模式,充分利用产品安全、环保的性能优势开展有效的新媒体宣传推广工作,采用外包合作的方式进行机械生产,并在后续发展中不断增加产品的研发投入。预计月销售1000台,均价800元/台为例,一年可获毛利482万余元,毛利率达42.75%。
西南石油大学 2023-07-20
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