一种膜生物反应器/微生物燃料电池的污水处理装置

    公开(公告)号:CN103043873B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201310025017.8

    申请日:2013-01-23

    Inventor: 田禹 迪世靖 李慧

    Abstract: 一种膜生物反应器/微生物燃料电池的污水处理装置,涉及污水处理装置的领域。本发明是要解决现有的膜生物反应器存在对总氮的去除率不高,采用现有的脱氮技术与膜生物反应器的结合,工艺流程也比较复杂,去除总氮的效果较差,费用高的技术问题。一种膜生物反应器/微生物燃料电池的污水处理装置是由生物反应器/微生物燃料电池的污水处理装置由进水箱、进水泵、污水处理池、自吸泵、出水口和曝气装置连接组成;污水处理池包括第一微生物燃料电池、膜生物反应器和第二微生物燃料电池;曝气装置由第一大孔曝气头、微孔曝气头、第二大孔曝气头、第一控制阀门、第二控制阀门和空气压排缩机组成。本发明应用于污水处理领域。

    一种利用微生物产电减缓膜污染的MBR一体化装置

    公开(公告)号:CN102633360B

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201210122487.1

    申请日:2012-04-24

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 一种利用微生物产电减缓膜污染的MBR一体化装置,它涉及一种MBR一体化装置,具体涉及一种利用微生物产电减缓膜污染的MBR一体化设备。本发明为了解决现有MBR设备膜污染严重,限制了MBR设备大规模的应用的问题。本发明包括水箱、进水蠕动泵、中空纤维膜组件、多个曝气头、出水蠕动泵和空气压缩机,本发明还包括阳极室、导线和阴极室,进水蠕动泵的出水端通过导管与阳极室连接,阳极室、中空纤维膜组件、阴极室并排平行设置,阳极室通过导线与阴极室连接,中空纤维膜组件通过导管与出水蠕动泵的进水端连接,多个曝气头并排平行设置在中空纤维膜组件的下方,每个曝气头均与空气压缩机连接。本发明用于减缓膜污染。

    膜生物反应器与微生物燃料电池组联用系统

    公开(公告)号:CN102653435A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201210131068.4

    申请日:2012-04-28

    Abstract: 膜生物反应器与微生物燃料电池组联用系统,它涉及水处理领域,尤其涉及一种膜生物反应器与微生物燃料电池组联用系统。该系统解决现有的利用附加电场控制膜污染的工艺存在的高电场处理费用高,抑制微生物活性,污泥处理的问题。多根膜丝连接在集水管上,每根膜丝的下端封口,每根第一钛丝的另一端从膜丝的上端伸出并穿入集水管中,多根第一钛丝连接在一起后,由钛丝出口引出,然后与导线的一端连接,导线的另一端通过第二钛丝与微生物燃料电池组的阳极连接,不锈钢网或钛金属网通过导线及第二钛丝与微生物燃料电池组的阴极连接,膜生物反应器与微生物燃料电池组连通,微生物燃料电池组与膜生物反应器连通。本发明用于污水处理。

    一种提高译码器吞吐率的AR4JA码译码方法

    公开(公告)号:CN102638273A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210049960.8

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 一种提高译码器吞吐率的AR4JA码译码方法,属于通信技术领域,为了解决AR4JA码的现有译码方法存在吞吐率低的问题。译码过程为:根据AR4JA码的监督矩阵H大小,有3个校验节点处理单元CNU和(K+3)个变量节点处理单元VNU;首先,3个校验节点处理单元CNU同时工作,校验节点处理单元CNU更新H矩阵中各块的第1行,然后更新H矩阵中第2行,以此类推直到更新H矩阵中第L行;当校验节点处理单元CNU继续更新第L+1行时,K+3个变量节点处理单元VNU也开始工作,并行更新各自对应矩阵的第1列,之后,CNU和VNU开始并行工作直到一次迭代结束。本发明方法不仅具有和部分并行译码一样的迭代收敛度,同时也和交迭的部分并行译码一样,节省了一次迭代译码时间,提高了译码器的吞吐率。

    一种基于微通道阻塞的核酸现场快速检验装置

    公开(公告)号:CN212504829U

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202021525046.2

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于微通道阻塞的核酸现场快速检验装置及其制备方法和检测方法,属于集成微流控芯片制造和核酸扩增的快速现场定性检测技术领域。本实用新型解决现有POCT方法需要在非实验条件下安全无污染、高效准确、简单快速等需求的问题。本实用新型基于核酸扩增技术与微流控芯片结合,建立依靠区分核酸沉淀阻塞微小通道特性的目视POCT方法,针对病毒核酸检测,可在感染初期得出准确结果,适用于变温扩增和恒温扩增情况,无需复杂的核酸检验设备,在相应核酸扩增试剂工作温度下封闭加热扩增后,连接至微流控芯片,并在室温条件下给予负压驱动,即可通过芯片的显色效果目视判断检测结果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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