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公开(公告)号:CN118712440A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410508128.2
申请日:2024-04-25
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: H01M8/16 , C02F3/00 , C02F3/34 , D04H1/728 , D04H1/4382 , D06C7/04 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种微生物燃料电池的一体化制备方法及其应用,将木质素的生物质原材料进行加工,制作成为微生物燃料电池,本发明新型木质素和玻璃材料价格低廉,简单易得;木质素纤维耦合玻璃的复合材料加工步骤简单,生物亲和性好,导电性优异,可用于MFC的阴极、阳极、电池外壳的一体化制作,可提高MFC的批量生产效率,便于其标准化生产,实现发酵气体纯化收集和电能汇集存储一体化可控。
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公开(公告)号:CN118388094B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410822446.6
申请日:2024-06-25
申请人: 深圳市水务科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种智能化多点复合加氯系统及方法,所述智能化多点复合加氯系统包括:前加氯智能控制模块,用于计算出当前最优的前加氯投加量;主加氯智能控制模块,用于计算得到主加氯投药量;补加氯智能控制模块,用于计算得到补加氯投药量;并基于投药量通过PLC网络控制投加泵,向投加点投加相应的投药量。本发明实施例结合了前加氯、主加氯、补加氯的多点加氯方式,通过将次氯酸钠投加进行全流程的优化控制,应用训练得到的清水池余氯预测模型以及出厂水余氯预测模型,从而实现参考前一流程的投加效果与后一投加点的水质水量数据动态调整次氯酸钠投药量,达到精确投加,节省药剂、稳定生产的目的。
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公开(公告)号:CN115651866B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202211308525.2
申请日:2022-10-25
申请人: 中南大学
IPC分类号: B09B3/70 , C12N1/20 , C12N1/14 , C12P7/40 , C12P1/04 , C12P1/02 , C12P1/00 , C02F3/00 , C12R1/02 , C12R1/145 , C12R1/23 , C12R1/685 , C12R1/80
摘要: 本发明涉及碱性固废处理技术,公开了一种固废生物脱碱联合制备污水处理用碳源的方法。该方法包括以下步骤:将含纤维素和/或淀粉的原料与含水溶剂混合后进行酶解得到酶解浆液,将所述酶解浆液与产酸微生物混合进行发酵培养得到含有机酸的发酵物;将碱性无机废渣与所述含有机酸的发酵物混合得到混合料,将所述混合料进行溶出反应、固液分离I得到溶出液和脱碱固废;将所述溶出液与重金属离子溶出调整剂、COD调整剂混合,得到污水处理用碳源。该方法能够将固废生物脱碱产物作为污水处理的复合碳源进行使用,实现生态循环利用。
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公开(公告)号:CN118684387A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410988177.0
申请日:2024-07-22
申请人: 扬州臻微生物技术有限公司
摘要: 本发明提供一种高浓度有机废水生物处理方法及其处理系统,属于高浓度有机废水生物处理系统技术领域,其包括积液池;支撑板,支撑板固定连接于积液池的外表面;锥形滤罐,锥形滤罐设置于积液池的内壁之间,锥形滤罐的两个侧端固定连接有第二环形转架和第一环形转架,支撑轴带动棘轮进行旋转,弹簧推动棘爪与棘轮的单向卡合,使得支撑轴只能进行单向旋转,继而间接使得锥形滤罐只能进行单向旋转,避免锥形滤罐内表面附着的生物污泥再次回归有机污水中,通过对锥形滤罐的单向旋转,保证高浓度有机废水生物处理系统对生物污泥的过滤效率,不会因锥形滤罐的反向旋转而降低,避免高浓度有机废水生物处理系统对生物污泥过滤效果降低。
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公开(公告)号:CN118666403A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410594766.0
申请日:2024-05-14
申请人: 河海大学
摘要: 本发明公开了一种基于电化学辅助厌氧氨氧化的废水脱氮装置,包括反应器筒体,所述反应器筒体底部设有进水口,反应器筒体顶部设有出水口;所述反应器筒体内沿纵向从下到上依次设有阳极层和阴极层;所述阴极层和阳极层为不锈钢制成的网兜,在网兜内填充有碳填料;所述阳极层和阴极层分别通过导线与外部电源连接。本发明装置能够实现对水体中NH4+‑N、NO2‑‑N和NO3‑‑N的同时去除,并且在反应器进水中NO2‑‑N含量低的情况下也能高效氧化NH4+‑N;从而有效提高整个反应装置的脱氮效率;另外,本发明装置能够在反硝化过程中,充分发挥厌氧氨氧化菌作用,使反硝化反应更为彻底,从而降低系统副产物氧化亚氮的产生量。
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公开(公告)号:CN118651999A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410922133.8
申请日:2024-07-10
申请人: 湖南凯迪工程科技有限公司
摘要: 本发明公布了一种防堵塞人工湿地的构建方法,属于人工湿地相关技术领域,包括前置滤墙、一级垂直流人工湿地、二级垂直流人工湿地、跌水表流人工湿地和三级垂直流人工湿地;二级垂直流人工湿地二氧化钛/生物炭制备的空气光阴极引入微生物燃料电池中构建光催化燃料电池串联;光催化阴极置于人工湿地表面,阳极和阴极用环氧树脂密封的钛丝连接电阻,形成闭合回路;本发明本发明提出来一种防堵塞的人工湿地,通过设置前置滤墙降低进水中的悬浮物,优化垂直流人工湿地基质填料、布水方式与水体溶氧分布格局,结合微生物燃料电池技术,系统的解决悬浮固体颗粒与EPS等物质的积累造成人工湿地堵塞,并提高了人工湿地水质净化效果。
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公开(公告)号:CN110950424B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN201911201466.7
申请日:2019-11-29
申请人: 重庆市大渡口排水有限公司
IPC分类号: C02F3/00
摘要: 本发明公开了一种滗水器池面喷淋系统及其控制方法,包括池面喷淋系统包括喷淋单元和用于控制喷淋单元的控制系统,喷淋单元包括设置于生物池内壁的四组喷淋设备和曝气蝶阀,喷淋设备均连接有输水支管,输水支管远离喷淋设备的一端均与输水总管连通,输水总管的一端设置有水泵,输水总管上且位于水泵靠近生物池的一侧依次设置有电磁总阀和增压泵,电磁总阀位于增压泵和水泵之间,输水总管上且位于增压泵和第四喷淋设备之间设置有压力表,控制系统包括手动控制单元和自动控制单元。有益效果:不仅可以通过高效合理的喷淋模式来完成对生物池表面浮渣的冲洗,而且还便于浮渣清理工作的顺利进行。
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公开(公告)号:CN118637742A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410510723.X
申请日:2024-04-26
申请人: 上海海洋大学
IPC分类号: C02F3/00 , C02F3/32 , C02F1/46 , C02F103/08
摘要: 本发明属于生态净化技术领域,具体公开了一种一体式脱盐电池强化型水上森林,包括网框、网盖、岩棉主体、电极、离子交换膜和挺水植物;所述网框的顶部开口,所述网盖盖装于所述网框;所述岩棉主体填置于网框,包括沿竖向设置的若干岩棉层;所述电极包括竖立设于岩棉主体两侧的阴极和阳极,所述阴极和阳极夹置于所述网框侧面与岩棉主体之间;所述离子交换膜竖立埋设于所述岩棉主体,包括阳离子交换膜以及阴离子交换膜;所述挺水植物种植于最上层的岩棉层。本发明在水上森林引入由岩棉主体、电极、离子交换膜构成的MDC电池体系,形成一种兼具脱盐净化、产电赋能、防风抵浪和景观功能的生态装置,成功拓展了水上森林和MDC电池的应用范围。
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公开(公告)号:CN118619466A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410896108.7
申请日:2024-07-05
申请人: 江西省、中国科学院庐山植物园
IPC分类号: C02F3/34 , C02F3/02 , C02F3/30 , C10B53/02 , C01B32/05 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F3/00 , C02F103/00 , C02F101/20 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F1/52 , C02F1/00
摘要: 本发明涉及水体污染修复技术领域,尤其涉及一种富营养化水体生态修复剂及其制备方法与应用。本发明提供了一种富营养化水体生态修复剂,由包括如下质量份数的组分制备而成:多孔煤矸石30~40份、过氧化钙8~12份、复合菌剂3~5份、生物炭30~40份、硫酸亚铁5~9份、氯化钙5~9份和粘结剂20~30份。本发明提供的修复剂可有效分解吸收水体中的有机物和无机物,切断水体富营养化的根源,能够对水体富营养化进行快速、有效的治理,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118619448A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410866959.7
申请日:2024-07-01
申请人: 华南理工大学
发明人: 雷利荣
摘要: 本发明公开了一种构造化好氧颗粒污泥的介质材料、生成装置、方法及应用,该介质材料包括:外表面和多个隔板;介质材料为圆柱形中空结构,沿圆柱形中空结构的轴向方向上形成通孔结构;外表面为圆柱形或近似圆柱形的外表面;隔板将通孔结构内部空间隔开成多个独立的隔室,形成多个子通孔结构,多个子通孔结构用于设置构造化好氧颗粒污泥,介质材料的外表面上设置有多个凸起;通过改变参数,包括介质材料的结构、膨胀空间的容积、废水在生物载体床的流速和驯化运行周期,得到不同性能的构造化好氧颗粒污泥,本发明提供的形成AGS的方法简便高效且具有广泛适用性,获得了污泥浓度超过20g/L、结构和性能稳定的构造化好氧颗粒污泥。
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