检测C60纳米颗粒物对微囊藻毒素生成影响的方法及装置

    公开(公告)号:CN107488718A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710815783.2

    申请日:2017-09-12

    CPC classification number: C12Q1/6851 C12Q2545/114 C12Q2537/16

    Abstract: 本发明公开了一种检测C60纳米颗粒物对微囊藻毒素生成影响的方法及装置,该方法包括:于产微囊藻毒素的蓝藻培养液中加入不同浓度的C60纳米颗粒物进行培养;取不同浓度的C60纳米颗粒物培养的蓝藻培养液,收集藻细胞,进而检测出待测样品中的微囊藻毒素产毒基因mcyD的基因拷贝数;取不同浓度的C60纳米颗粒物培养的产微囊藻毒素的蓝藻培养液,收集上清液,检测其中微囊藻毒素的含量;对上述两步骤的结果进行相关性分析,建立不同浓度C60纳米颗粒物培养的蓝藻中藻毒素产生量与mcyD的基因拷贝数的关系;利用藻毒素产生量与mcyD的基因拷贝数的关系,通过测定mcyD的基因拷贝数来确定不同培养条件下微囊藻毒素的生成量。

    一种污泥好氧堆肥智能控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115146776B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202210849693.6

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明涉及一种污泥好氧堆肥智能控制方法及系统,其特征在于,包括数据采集单元、设备单元、中央控制单元;所述数据采集单元包含堆体参数采集系统和风机参数采集系统,所述设备单元包含翻抛装置、变频曝气鼓风机和曝气管路系统,所述堆体参数采集系统包括温度传感器、氧浓度传感器、含水率传感器。本发明可以精准地控制风量,预测在不同条件下最适宜的曝气流量,降低功耗;并且考虑了翻抛与曝气的协同作用,将曝气与翻堆操作进行组合,根据对堆体情况的判断,可以迅速达到降温或充氧的效果,保障污泥好氧堆肥产品的品质并实现节能降耗。

    一种零价铁协同外源CO2强化厌氧消化产甲烷与固碳的方法

    公开(公告)号:CN116854328A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310885209.X

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种零价铁协同外源CO2强化厌氧消化产甲烷与固碳的方法,所述方法包括:在反应器中接种污泥,向其中加入零价铁,再加入废水,反应温度维持在35±1℃,搅拌下以1.5L/min的流量向液面以下注入CO2,时长为5~50min/L。CO2与零价铁共同调节体系pH,为微生物提供适宜的厌氧消化环境,通过零价铁在厌氧条件下发生腐蚀反应,释放出电子并产生H2,刺激耗氢微生物的增殖,同时提高微生物和酶活性,增加甲烷产量和速率;此外,体系中部分产甲烷菌利用H2和CO2生产无定形碳,利用零价铁和外源CO2调节无定形碳的生长,强化体系CO2的固定。

    一种铅离子的荧光检测方法及装置

    公开(公告)号:CN114609101A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210197618.6

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种铅离子的荧光检测方法及装置,包括以下步骤:步骤1、制备CDs@MIL‑101‑NH2材料;步骤2、建立CDs@MIL‑101‑NH2的荧光强度变化与铅离子浓度的标准曲线;步骤3、将待测水源与所述CDs@MIL‑101‑NH2充分混合并反应固定时间后得到待测混合液,使用荧光检测装置对所述待测混合液进行检测,得到铅离子的浓度值。所述荧光检测装置包括电源、激发光源、光学窗、滤光片、参比探测器、荧光探测器、光电检测器、信号采集器、传输电缆和显示终端。本发明提供的方法和装置具有检测速度快、操作简单、价格低廉等优点,适用于偏远分散水源的监测以及突发环境事件的应急监测。

    一种快速降解水体中双酚A的方法

    公开(公告)号:CN110681396B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201910953448.8

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种快速降解水体中双酚A的方法,涉及水体中有机污染物降解领域,具体包括如下步骤:制备三金属尖晶石型铁氧体纳米颗粒、三金属尖晶石型铁氧体纳米颗粒对含有双酚A水体的吸附、在确保达到吸附‑解吸平衡后,在水体中加入过氧化氢溶液,完成降解过程以及后续对三金属尖晶石型铁氧体纳米颗粒的回收;本发明的降解方法有效的催化了过氧化氢产生羟基自由基,起到氧化有机污染物的作用,而稳定的三金属尖晶石型铁氧体纳米颗粒结构有效防止了铁的渗出和铁离子的沉淀,因此该方法能被应用于较大的pH范围内,同时该体系产生的氧化电位高的自由基也能对水体中除双酚A外的其他难降解有机物产生较好的处理效果。

    一种餐厨垃圾处理系统和处理方法

    公开(公告)号:CN111438159A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010166326.7

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种餐厨垃圾处理系统和处理方法,涉及固体废弃物资源化利用领域,包括预处理装置、消化装置和控温装置,其中,预处理装置包括餐厨垃圾分选设备、餐厨垃圾破碎设备、油水分离设备和储料罐;消化装置包括进料泵和高固体含量厌氧消化反应器;控温装置包括温度表、水泵和循环水箱。本发明的应用方法包括以下步骤:预处理餐厨垃圾;预处理后的餐厨垃圾与高固体含量(总固体含量>15%)的厌氧污泥和生物碳在高固体含量厌氧消化反应器内厌氧消化;收集沼气,排出沼渣。本发明改善了厌氧消化处理餐厨垃圾的产甲烷能力,提高了工艺稳定性,同时还得到含有生物炭的优质有机肥。

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