一种应用于MABR的高强度中空纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116099377B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202310211383.6

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 一种应用于MABR的高强度中空纤维膜的制备方法,属于水处理膜制备技术领域。所述方法为:配制铸膜液:铸膜液中含有两种高分子和一种溶剂,其中:两种高分子分别为骨架型高分子聚合物和带电短纤,溶剂为非质子溶剂;将铸膜液经过脱气处理后,加入到喷丝头里,在喷丝头的内插管中注入适当芯液,将铸膜液挤入凝固浴,发生相转化,得到中空纤维膜;将获得的膜丝放置于烘箱中烘干或常温干燥,除去膜表面残留的有机溶剂和水分。本发明的制备方法无需多次涂覆干燥,工艺简单。制备的中空纤维膜具有较高强度,良好的传氧效果以及生物亲和性,在MABR工艺中具有良好的应用前景。

    一种基于两段MABR和活性污泥法的污水处理系统与方法

    公开(公告)号:CN114249426B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111643255.6

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 一种基于两段MABR和活性污泥法的污水处理系统与方法,属于污水处理技术领域。本发明的目的是为了解决现有技术中污水处理效果差、运行成本高等问题,所述污水处理系统包括缺氧段MABR池、厌氧段MABR池、好氧池和沉淀池;所述缺氧段MABR池和厌氧段MABR池分别设有进水口一和进水口二,缺氧段MABR池通过配水花墙和厌氧段MABR池连通,厌氧段MABR池的出水口一通过污水管道一和好氧池的进水口三连通,好氧池的出水口二通过污水管道二和沉淀池的进水口四连通。本发明以MABR的纯膜工艺为主体,减少了活性污泥法的使用,可稳定高效地去除有机物、总氮、总磷,具有相对更低的曝气能耗、更短的水力停留时间、更小的占地面积。

    一种铠甲结构高浓缩比抗污染复合蒸馏膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116870715A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311098456.1

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种铠甲结构高浓缩比抗污染复合蒸馏膜的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、将可形成水凝胶的聚合物溶解到水中,获得聚合物溶液;步骤二、向聚合物溶液中加入交联剂,获得水凝胶前驱体溶液;步骤三、向水凝胶前驱体溶液中加入酸催化剂,获得正在凝胶化的刮膜溶液;步骤四、将刮膜溶液迅速刮涂到疏水基底上,获得复合蒸馏膜;步骤五、将复合蒸馏膜保持亲水层接触水面浸泡,再用去离子水清洗,然后置于冰箱中预冷;步骤六、将预冷的复合蒸馏膜冷冻干燥处理,获得具有铠甲结构的复合蒸馏膜。本发明制备的具有铠甲结构的复合蒸馏膜在膜蒸馏过程中稳定性好,水通量高,耐污染范围广,在工业高盐废水处理领域具有广阔的应用前景。

    一种基坑侧壁辅助施工设备

    公开(公告)号:CN115075258B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202210828153.X

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明涉及辅助施工技术领域,特别涉及一种基坑侧壁辅助施工设备,包括包括支撑板、辅助机构和压紧机构。本发明中设置的辅助机构与压紧机构进行配合,通过其中的压紧轴与压紧弹簧的配合,对设置的斜侧板进行压紧,保障了斜侧板与对应的基坑侧壁紧贴的同时以及对侧壁的压紧效果,以及设置的多个延伸板支撑重物的作用,避免因上方有人或者重物时导致基坑侧壁凹陷下来的问题,较小设备的安全隐患,以及设置的定位支板与定位槽相互配合,使得斜侧板能够对不同倾斜程度的侧壁进行紧贴支撑,同时设置的放置板通过放置槽后与斜侧板配合,实现对不同长度的基坑侧壁支护,提高了装置的适用性的同时也便于操作。

    一种可切换零能耗辐射制冷、光热制热一体化Janus膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115874354A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211476864.1

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 一种可切换零能耗辐射制冷、光热制热一体化Janus膜的制备方法,属于Janus膜设计技术领域,所述方法为:通过吡咯自聚合到纤维上得到Janus膜光热层;在Janus膜光热层表面,将混合均一的聚合物溶液通过静电纺丝得到Janus膜制冷层。本发明所制备的Janus一体膜具有辐射制冷层和光热制热层两层,分别控制降温和升温。通过有机溶剂进出Janus一体膜改变膜对可见光及红外波段的反射和吸收,从而达到温度调控的目的。本发明所采用的所有材料均低毒,同时可大规模制备,成本低廉,能灵活适应多种应用场景。

    一种利用超声波对微纳米机器人精确转向的控制方法

    公开(公告)号:CN115589175A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211178807.5

    申请日:2022-09-27

    Inventor: 王威 高强

    Abstract: 本发明适用于智能控制技术改进领域,提供了一种利用超声波对微纳米机器人精确转向的方法,所述利用超声波对微纳米机器人精确转向的方法包括以下步骤:S1、依据超声波技术搭建控制微纳米机器人运动装置;S2、在运动装置中微纳米机器人运动至指定位置点开启超声波,利用超声波使微纳米机器人向指定方向旋转完成对微纳米机器人在运动中的可控转向。设备简单,操作方便,成本低廉;转向灵活,可控性好;原则上能够与微纳机器人的超声成像、超声驱动结合,实现微纳机器人的驱动、操控、成像一体化;可以实现微纳米机器人在任意位置向任意方向旋转任意角度,而不局限在特定位置、特定方向、特定旋转角度。

    一种同步实现污水脱氮和沼气脱硫的方法

    公开(公告)号:CN110002608B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201910308850.0

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种同步实现污水脱氮和沼气脱硫的方法。本发明提供的方法包括内碳源去除处理、初步脱氮处理和污水脱氮‑沼气脱硫同步耦合处理过程。内碳源去除处理过程中,硝酸盐作为电子受体,能够代谢污泥自身的碳源;初步脱氮处理过程中,甲烷作为电子供体,用于驯化培养甲烷反硝化菌,实现基于甲烷厌氧氧化的硝酸盐氮脱除;在污水脱氮‑沼气脱硫同步耦合处理过程中,沼气中的硫化氢和甲烷作为共同电子供体,在厌氧甲烷氧化菌存在的同时富集自养反硝化菌,为自养反硝化菌和厌氧甲烷氧化菌共同生长提供良好的环境,以实现污水脱氮和沼气脱硫两个过程的耦合。

    一种无死点的振荡水翼式潮流能发电结构体

    公开(公告)号:CN112983723A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110232038.1

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 一种无死点的振荡水翼式潮流能发电结构体。现有水翼式潮流能发电装置在克服死点问题尚无解决方式。本发明包括立板、传动杆、转轮、弹性滑块体和两个水翼片,立板竖直设置,传动杆、转轮和弹性滑块体均设置在立板同一侧面上,弹性滑块体与立板滑动配合,转轮设置在弹性滑块体的下方;长杆体的一端铰接有两个水翼片,长杆体通过第一轴体与立板相铰接,长杆体的另一端通过第二轴体与中杆体的一端相铰接,第三轴体依次穿过中杆体的另一端和短杆体一端后设置在转轮的外侧面上,短杆体的另一端通过第四轴体与弹性滑块体相铰接。本发明用于潮流发电。

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