深圳市利源水务设计咨询有限公司姚立三获国家专利权
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龙图腾网获悉深圳市利源水务设计咨询有限公司申请的专利基于AOA改造的污水处理方法、系统及设备获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121134983B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-03发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511697490.X,技术领域涉及:C02F3/30;该发明授权基于AOA改造的污水处理方法、系统及设备是由姚立三;古凌艳;汪嘉;陈志航;王维康;黄壮鹏;向萍;杨继东设计研发完成,并于2025-11-19向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于AOA改造的污水处理方法、系统及设备在说明书摘要公布了:本发明公开了基于AOA改造的污水处理方法、系统及设备,涉及污水处理相关领域,包括:根据污染敏感属性,进行多模态传感器分布式部署;控制中台接收生化功能传感阵列组回传的三维污染物迁移动态数据,构建三维时空图谱;进行污染因子降解动力学路径拟合得到碳氮磷协同消解模型;投影至生化反应区组,执行边缘级分区隔离调参补偿后进行短周期污染物消解效率跟踪,得到三维工艺效能热力图;进行分池联动调控寻优输出多目标优化指令集;执行长周期污水处理直至污染物浓度分布演变超出预设阈值边界,触发AOA协同调参更新。解决现有污水处理存在的精准性和适应性不足的技术问题,达到对AOA工艺的自适应精准优化控制的技术效果。
本发明授权基于AOA改造的污水处理方法、系统及设备在权利要求书中公布了:1.基于AOA改造的污水处理方法,其特征在于,所述方法包括: 根据生化反应区组的污染敏感属性,在生化反应区组进行多模态传感器分布式部署,构建对应于所述生化反应区组的生化功能传感阵列组,所述AOA为厌氧-好氧-缺氧; 控制中台通过RS485工业总线接收所述生化功能传感阵列组回传的三维污染物迁移动态数据,构建三维时空图谱; 基于所述三维时空图谱进行污染因子降解动力学路径拟合,得到碳氮磷协同消解模型; 将所述碳氮磷协同消解模型投影至所述生化反应区组,执行边缘级分区隔离调参补偿后,进行短周期污染物消解效率跟踪,得到三维工艺效能热力图; 根据所述三维工艺效能热力图进行分池联动调控寻优,输出多目标优化指令集; 采用所述多目标优化指令集执行长周期污水处理,直至所述三维工艺效能热力图中污染物浓度分布演变超出预设阈值边界,触发AOA协同调参更新; 其中,所述控制中台通过RS485工业总线接收所述生化功能传感阵列组回传的三维污染物迁移动态数据,构建三维时空图谱的步骤包括: 根据所述生化功能传感阵列组在所述生化反应区组的空间分布,进行所述三维污染物迁移动态数据的时空对齐绑定,得到多个时序空间多源瞬态切片; 在对所述多个时序空间多源瞬态切片进行多源数据空间插值后,计算相邻时序切片的全域污染物浓度梯度通量场,输出迁移通量场模型; 依据所述迁移通量场模型进行多维态势热力图分层渲染,生成所述三维时空图谱; 所述根据所述三维工艺效能热力图进行分池联动调控寻优,输出多目标优化指令集的步骤包括: 基于预设效能偏离阈值遍历所述三维工艺效能热力图进行分区效能偏离异常识别,定位分布式调控能效异常区域; 根据所述分布式调控能效异常区域的工艺耦合特征,构建异常变量空间; 在所述异常变量空间执行多目标均衡联动调控寻优,输出所述多目标优化指令集; 所述生化功能传感阵列组包括对应于所述生化反应区组中厌氧区、好氧区和缺氧区的厌氧释磷传感阵列、好氧硝化传感阵列和缺氧脱氮传感阵列; 所述基于所述三维时空图谱进行污染因子降解动力学路径拟合,得到碳氮磷协同消解模型的步骤包括: 依据所述厌氧区、好氧区和缺氧区的物理空间边界,分割所述三维时空图谱,得到厌氧释磷动态子图谱、好氧硝化动态子图谱和缺氧脱氮动态子图谱; 基于所述厌氧释磷动态子图谱的挥发性脂肪酸衰减路径,映射聚磷菌释磷动力学轨迹; 基于所述好氧硝化动态子图谱的氨氮梯度降解通量,构建温度补偿型短程硝化响应场; 基于所述缺氧脱氮动态子图谱的硝酸盐消解热点分布,生成内源反硝化电子流平衡方程; 通过跨区物质流约束融合所述聚磷菌释磷动力学轨迹、温度补偿型短程硝化响应场和内源反硝化电子流平衡方程,生成超短期协同演化态势场; 采用所述超短期协同演化态势场进行污染云图渲染,生成所述碳氮磷协同消解模型; 所述将所述碳氮磷协同消解模型投影至所述生化反应区组,执行边缘级分区隔离调参补偿后,进行短周期污染物消解效率跟踪,得到三维工艺效能热力图的步骤包括: 通过将所述碳氮磷协同消解模型投影至所述生化反应区组,分割得到对应于所述厌氧区、好氧区和缺氧区的释磷动态子场、硝化响应子场和反硝化通量子场; 依据所述生化反应区组的功能异构属性进行所述释磷动态子场、硝化响应子场和反硝化通量子场的分区参数特征提取,得到碳源转化特征集、氮素降解特征集和电子受体消解特征集; 依据所述碳源转化特征集、氮素降解特征集和电子受体消解特征集进行分区隔离调参匹配,得到厌氧环境调控策略集、好氧氧化调控策略集和缺氧还原调控策略集; 组合枚举所述厌氧环境调控策略集、好氧氧化调控策略集和缺氧还原调控策略集,进行多目标均衡优化,输出全域协同调参指令集; 在采用所述全域协同调参指令集执行边缘级分区隔离调参补偿后,进行短周期污染物消解效率跟踪,得到所述三维工艺效能热力图。
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