-
-
公开(公告)号:CN116445268A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310269761.6
申请日:2023-03-20
Applicant: 中国环境科学研究院
IPC: C12M1/34 , C12M1/02 , C12M1/00 , C12M1/42 , C12M1/24 , C12M1/36 , C12M1/38 , C12Q1/06 , G01N33/00
Abstract: 本发明提供了一种光电耦合的多通道微藻固碳反应装置及测试方法,属于微藻固碳技术领域。反应器包括:二氧化碳瓶、微藻固碳单元、固碳环境控制单元、微藻固碳量检测单元。测试方法为:通过日光灯带、电加热丝为微藻提供最佳的固碳环境,再通过二氧化碳瓶向微藻瓶内通入二氧化碳,在此过程中,通过微电流刺激微藻使得微藻保持活力,最后通过固碳量计算程序计算微藻的固碳量。本发明解决了目前缺乏一种测试在各种环境情况下微藻固碳能力的装置和方法的问题,具有实现微藻固碳能力的自动化计算,省时省力且误差更小的问题。
-
公开(公告)号:CN115458768A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211130278.1
申请日:2022-09-16
Applicant: 中国环境科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种微生物燃料电池MFC的快速换膜装置,属于微生物燃料电池技术领域。包括电池框架、替膜式快速换膜轨道、膜组件;替膜式快速换膜轨道包括两个主滑动换膜轨道、设于两个主滑动换膜轨道之间的连通腔;通过在阳极室和阴极室之间设置替膜式快速换膜轨道,当需要更换膜组件时,仅组装好的膜组件从没有膜组件安装的主滑动换膜轨道上端滑入,然后,将需要更换的膜组件抽出即可,在整个更换过程中,替膜式快速换膜轨道内始终存在膜组件,水和质子等物质交换过程始终存在,保证了微生物燃料电池MFC的持续运行,能够同时实现产水、产电,MFC反应器能持续运行,换膜操作对系统性能的不利影响大大降低。
-
公开(公告)号:CN113956965A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111069616.0
申请日:2021-09-13
Abstract: 本发明提供了一种模拟口腔综合治疗台水路的装置及生物膜形成方法,其中,装置包括:进水箱;硅胶连接管;智能定时控制箱;蠕动泵;聚丙烯材质的直通接头;聚四氟乙烯材质的塑料水路管道;由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯的三元共聚物组成的塑料材质的三通阀门;排放水箱;实验铁架台;1ml注射器。生物膜形成方法包括以下步骤:S1、四个进水箱分别通入不同水源的水;S2、小程序端设定生物膜观察间隔;S3、装置运行。本发明解决了实际口腔综合治疗台水路管道不易拆取以观察生物膜的生长周期及生长特性的问题,它为口腔综合治疗台水路污染问题提供了科学的研究方法和消毒依据。
-
公开(公告)号:CN117317326B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311330328.5
申请日:2023-10-16
Applicant: 中国环境科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种可减轻膜污染和浓差极化的正渗透微生物燃料电池,包括:阳极室、阴极室、连通管、FO膜;所述阳极室和所述阴极室通过所述连通管连通;所述阳极室和所述阴极室上均设置有出水口;所述FO膜设置在所述连通管内;所述阳极室和所述阴极室还均设置有进水口;所述进水口设置在所述连通管上。本发明可以实现正渗透微生物燃料电池表面膜污染和浓差极化的减弱,从而提高反应器内部物质传递效率,提高清洁水提取效率,延长FO膜使用寿命,降低由于FO膜频繁更换或清洗所导致的成本投入,提高微生物燃料电池的整体性能以及经济可行性。
-
公开(公告)号:CN117712435A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311730080.1
申请日:2023-12-15
Applicant: 中国环境科学研究院
IPC: H01M8/16
Abstract: 本发明提供了一种自曝气正渗透微生物燃料电池系统。属于微生物燃料电池技术领域,基于虹吸原理,利用OsMFC反应器与阴极液池间的高度差,构建自曝气正渗透微生物燃料电池系统,该系统由两室型OsMFC反应器、两个储液池和两个进水泵,所述两室型OsMFC反应器的高度大于所述两个储液池的高度,且两个所述进水泵分别设置于所述两室型OsMFC反应器与所述两个储液池的连接处之间,出水采用溢流出水的方式。本发明采用上述的一种自曝气正渗透微生物燃料电池系统,以虹吸原理为基础,利用OsMFC反应器与阴极液储料罐之间的高程差,构建了一个能够自主曝气的OsMFC系统,能够减少或避免人工主动曝气,一定程度上降低OsMFC的运行成本,从而进一步增加了工程应用。
-
公开(公告)号:CN117181310B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311461435.1
申请日:2023-11-06
Applicant: 中国环境科学研究院
IPC: B01J31/22 , C02F1/30 , C08G83/00 , C07D471/06 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种β‑PDI/MIL‑101(Fe)光催化剂的制备方法及应用,所述方法包括以下步骤:S1、β‑PDI的合成,S2、MIL‑101(Fe)的合成,S3、β‑PDI/MIL‑101(Fe)光催化剂的合成;本发明还公开了将β‑PDI/MIL‑101(Fe)光催化剂应用在废水中磺胺甲噁唑的降解去除过程中;使用本发明优化后的MPx/PS/vis体系降解废水中的磺胺甲噁唑,可在6min内去除99.7%的磺胺甲噁唑,反应速率为0.7532min‑1,反应速率分别是β‑PDI/PS/vis体系和MIL‑101(Fe)/PS/vis体系的69.1倍和175.2倍。
-
公开(公告)号:CN117317326A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311330328.5
申请日:2023-10-16
Applicant: 中国环境科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种可减轻膜污染和浓差极化的正渗透微生物燃料电池,包括:阳极室、阴极室、连通管、FO膜;所述阳极室和所述阴极室通过所述连通管连通;所述阳极室和所述阴极室上均设置有出水口;所述FO膜设置在所述连通管内;所述阳极室和所述阴极室还均设置有进水口;所述进水口设置在所述连通管上。本发明可以实现正渗透微生物燃料电池表面膜污染和浓差极化的减弱,从而提高反应器内部物质传递效率,提高清洁水提取效率,延长FO膜使用寿命,降低由于FO膜频繁更换或清洗所导致的成本投入,提高微生物燃料电池的整体性能以及经济可行性。
-
公开(公告)号:CN116712866A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310500024.2
申请日:2023-05-06
Applicant: 中国环境科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种优化反渗透前处理效果的运行方案确定方法,包括以下步骤:根据前处理工艺、运行时间是否为已知的情况,利用标准化差值模型、标准化总出水量模型确定出最佳前处理工艺、最佳反渗透运行时间作为最佳反渗透方案;本发明通过中间阻塞模型确定两个参数Jpss和k,针对反渗透前处理生产更多体积的清洁水的实际目标,提出了一种标准化总出水量模型VN;标准化总出水量模型使前处理效果具有可比性,可以对前处理工艺的运行方案进行优化,为前处理的选择提供了新的视角。
-
公开(公告)号:CN115441027A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211131970.6
申请日:2022-09-16
Applicant: 中国环境科学研究院
IPC: H01M8/16 , H01M8/02 , H01M8/04 , H01M8/04298
Abstract: 本发明提供了一种正渗透微生物燃料电池OsMFC的快速换膜装置,属于微生物燃料电池技术领域。包括电池框架、推膜式快速换膜装置、正渗透膜组件,电池框架包括内部设有阳极板的阳极室、与阳极室相对分布且内部设有阴极板的阴极室,阳极板与阴极板之间通过外电路连接;通过在阳极室和阴极室之间设置推膜式快速换膜装置,当需要更换正渗透膜时,仅将新的正渗透膜组件移动至推膜式快速换膜装置一侧,推动新的正渗透膜将需更换的旧的正渗透膜组件从推膜式快速换膜装置另一侧挤出,整个更换过程中始终存在正渗透膜,使水和质子等物质交换过程始终存在,保证了正渗透微生物燃料电池OsMFC的持续运行,能够同时实现产水、产电。
-
-
-
-
-
-
-
-
-