生活污水常低温同时脱氮除磷好氧颗粒污泥的培养方法

    公开(公告)号:CN101555068B

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910082222.1

    申请日:2009-04-17

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 生活污水常低温同时脱氮除磷好氧颗粒污泥的培养方法属于污水处理领域,特征是SBR反应器采用2~10的高径比和50~67%的容积交换率,不调控水温。沉淀时间为30~50min,逐渐缩短为1~3min;或将沉淀时间设置为5~8min,逐渐缩短至1~3min。在生化反应过程中,以溶解氧浓度DO、氧化还原电位ORP和pH值作为实时控制参数,实时控制搅拌时间(反硝化、放磷)、曝气时间(有机物氧化、硝化、反硝化、好氧吸磷、反硝化吸磷)。本发明可提高硝化菌和聚磷菌的含量、以厌氧/好氧方式实现低COD生活污水常低温好氧颗粒污泥同时脱氮除磷,工艺简单、污泥产量低、反应效率高;污泥沉淀性能良好、反应器占地面积小;解决污水处理系统时间程序控制导致的运行效率低、氮、磷处理不稳定的问题。

    一种处理生活污水亚硝化好氧颗粒污泥的培养方法

    公开(公告)号:CN101531983A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910082203.9

    申请日:2009-04-17

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明涉及一种处理生活污水亚硝化好氧颗粒污泥的培养方法,特征是SBR反应器采用1.8~10的高径比和50~67%的容积交换率。沉淀时间为30~50min,逐渐缩短为3min;或沉淀时间设置为5~8min。在生化反应过程中,以溶解氧浓度DO和pH值作为实时控制参数,根据模糊控制规则实施曝气时间的控制,控制硝化停止在亚硝化阶段。本发明可提高氨氧化细菌含量、提高容积负荷、缩短硝化反应时间;大幅提高污泥的沉降性能、缩短沉淀时间、缩小反应器占地面积;解决现有污水处理系统时间程序控制导致的运行效率低、亚硝化不稳定的问题。该发明制备的亚硝化好氧颗粒污泥适合处理低COD高氨氮废水,是市场前景广阔的废水生物处理技术。

    一种快速温度调节的定容燃烧装置

    公开(公告)号:CN118032361A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410204779.2

    申请日:2024-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种快速温度调节的定容燃烧装置,包括燃料供给系统,液氮冷却系统,气体供给系统,排气系统,数据采集和可视化系统,点火系统,等离子体加热系统,定容燃烧弹弹体结构。等离子体加热系统通过等离子体发生器产生稳定的高温等离子体进入定容燃烧弹弹体内部换热实现对内壁和混合气的快速加热。液氮冷却系统通过液氮泵将液氮导入定容燃烧弹弹体内部进行降温。数据采集和可视化系统可以实时监测记录和拍摄相关燃烧实验数据并进行储存。提供一种等离子体快速加热和液氮喷射快速冷却的温度控制系统和对应的定容燃烧弹结构装置,以期达到在不改变定容燃烧弹内部空间,不增加机械结构的同时,实现定容燃烧弹内部温度的实时控制和快速调节。

    一种基于光纤内部微结构远场图案的保偏光纤对轴装置

    公开(公告)号:CN110888197B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201911268774.1

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤内部微结构远场图案的保偏光纤对轴装置,主要由线激光器(1)、光纤角度调节平台(2)、金属平台(3)、接收屏(4)和光纤夹具(5)组成。利用线光源照射光纤侧面在远端显示光纤内部结构图案的原理,来进行保偏光纤对轴熔接。通过对两段相对放置的保偏光纤调节轴向角度,可以改变两段光纤快慢轴的角度,最终实现两段光纤快慢轴的对准。本发明利用线光源照射光纤侧面投射出光纤内部微结构远场图案的方法至今没有人用于保偏光纤的对轴,无需像市面上其他保偏光纤熔接机一样观察光纤侧面近场光强图案,从原理上来讲对轴方式不同且更为精确。本发明设计简单、结构紧凑,易于实现产业化。

    一种基于波分复用的多波长激光雷达

    公开(公告)号:CN110058210A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910339960.3

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于波分复用的多波长激光雷达,属于激光雷达系统领域。本发明主要包括多波长激光器、光学分束器、环形器、分光器、密集波分复用器、信号探测器和数据采集卡。本发明利用多波长激光器发射多波长信号到达待测目标,通过计算待测目标反射回的多波长信号激光与本地多波长激光之间的时间差,可绘制出含有目标物体信息的三维图像。相对于传统的激光雷达结构,测量精度更高,稳定性更好,结构更加紧凑。

    一种多波长激光雷达的接收装置

    公开(公告)号:CN109975790A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910340887.1

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种多波长激光雷达的接收装置,属于激光雷达领域。该装置与多波长激光雷达配套使用,多波长激光雷达包括准直器、光栅、波分复用器、多波长激光器、光学分束器、环形器、光电探测器、数据采集卡和计算机。利用光栅和准直器实现了激光信号发射和接收的光路共线问题,大大提高了激光雷达的探测能力和探测结果的准确性。相对于传统的接收装置,该装置结构简单、紧凑、易校准、稳定性好。

    一种多波长半导体激光器
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108565674A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810393152.0

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种多波长半导体激光器,属于激光技术与非线性光学领域。本发明主要包括泵浦电源、半导体激光器、多波长透射式光纤光栅、光隔离器。本发明利用多波长透射式光纤布拉格光栅对商用化的半导体激光器进行滤波和反馈,实现了多波长,高稳定性的半导体激光输出。相对于传统的多波长半导体激光器结构,如F-P型谐振腔和光纤环行谐振腔,该设计结构简单、紧凑、稳定性好。

    一种处理生活污水亚硝化好氧颗粒污泥的培养方法

    公开(公告)号:CN101531983B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910082203.9

    申请日:2009-04-17

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明涉及一种处理生活污水亚硝化好氧颗粒污泥的培养方法,特征是SBR反应器采用1.8~10的高径比和50~67%的容积交换率。沉淀时间为30~50min,逐渐缩短为3min;或沉淀时间设置为5~8min。在生化反应过程中,以溶解氧浓度DO和pH值作为实时控制参数,根据模糊控制规则实施曝气时间的控制,控制硝化停止在亚硝化阶段。本发明可提高氨氧化细菌含量、提高容积负荷、缩短硝化反应时间;大幅提高污泥的沉降性能、缩短沉淀时间、缩小反应器占地面积;解决现有污水处理系统时间程序控制导致的运行效率低、亚硝化不稳定的问题。该发明制备的亚硝化好氧颗粒污泥适合处理低COD高氨氮废水,是市场前景广阔的废水生物处理技术。

    一种全合成水晶切削液的制备方法

    公开(公告)号:CN107841371B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201711084537.0

    申请日:2017-11-07

    Abstract: 一种全合成水晶切削液,属于切削液行业,特别是人造水晶切削液的生产技术领域。本发明所提供的切削液主要由清洗剂十二烷基苯磺酸钠、防腐剂三乙醇胺硼酸酯、润滑剂甘油、防锈剂三乙醇胺、消泡剂二甲基硅油及去离子水组成。本发明切削液呈碱性,主要由大量的纯水和多种超强功能助剂经科学复合配合而成,不含对人体有致癌作用的亚硝酸钠,具有在切削过程中始终保持pH值不变的功效,单组份直接使用,无毒无污染,适用于多种工艺的半自动、自动磨削生产线,工艺简单,操作方便,润滑性优,切削质量好,切削效率高,泡沫生成少,可以达到极好的表面光洁度。与国内外同类产品相比,用量少,寿命长,可以节约成本1/6‑1/8。

    一种基于全光纤结构的掺镱纳秒脉冲线激光源

    公开(公告)号:CN110600978A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201911002611.9

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于全光纤结构的掺镱纳秒脉冲线激光源,主要包含增益光纤、激光谐振腔、半导体激光器、脉冲调制电路板以及光学元器件组成;光学器元器件主要包括波分复用器、光纤合束器、光隔离器和带通滤波器等。本发明利用直接半导体调制技术使得注入的种子光信号频率、脉宽可调,通过改变调制脉冲的频率在一定程度上抑制了驰豫振荡效应,同时光路中光隔离器以及带通滤波器的加入使得种子信号光更加纯净,为后续的纤芯放大以及包层放大提供了纯净的信号光。本发明有利于提高整体的稳定性,元器件集成度高,避免了外部噪声的引入,可以输出高稳定性、高效率的纳秒脉冲激光,易于产业化生产应用。

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