一种吹扫捕集-气质联用快速测定废水中苯酚含量的方法

    公开(公告)号:CN114216973B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202111356088.7

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种吹扫捕集‑气质联用快速测定废水中苯酚含量的方法,该方法包括以下步骤:1)采集废水水样并加入磷酸,将废水水样的pH值调节至弱酸性;2)利用吹扫捕集进样器将废水水样中的苯酚吹扫出来并被捕集阱捕集,之后解析进入气质联用仪;3)利用气质联用仪对捕集阱捕集的苯酚进行定性及定量分析。与现有技术相比,本发明提供了一种简单快速高效准确的工业废水中苯酚含量的测定方法,对于成分复杂且有机物浓度高的废水可直接进入吹扫,省去分离提纯等预处理过程,也毋须用有机溶剂进行萃取,降低了检测成本,检测一组水样的时间从两小时缩短至30分钟左右,检出限度在0.01‑1mg/L。

    一种培养豆瓣菜的营养液
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116535274A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310585417.8

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种培养豆瓣菜的营养液:包括以下比例成分的水溶液:硝酸钙110‑120mg/L,硝酸钾55‑60mg/L,氯化铵55‑65mg/L,磷酸二氢铵20‑30mg/L,氯化钾35‑40mg/L,碘化钾0.1‑0.2mg/L,硼酸0.5‑0.8mg/L,硫酸镁65‑70mg/L,硫酸锰0.5‑1mg/L,硫酸锌0.05‑0.1mg/L,硫酸铜0.015‑0.02mg/L,钼酸铵0.005‑0.01mg/L,氯化钴0.005‑0.07mg/L,铁盐溶液1.5‑3ml/L;用本发明营养液配方后,豆瓣菜种子发芽率高,植株粗壮,叶片数量增多,叶片变大,极大的提高了豆瓣菜的品质。

    一种测定废水厌氧生化过程有效停留时间的方法

    公开(公告)号:CN113912183A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111413926.X

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种测定废水厌氧生化过程有效停留时间的方法,该方法包括以下步骤:取活性污泥、纸浆加入待测废水中,得到混合水样,然后在厌氧条件下进行厌氧消化反应,定时采取混合水样,通过快速消解分光光度法或瓦氏呼吸仪测定废水厌氧生化过程有效停留时间。COD值最小时,厌氧生化效果最佳,此时最小COD值所对应的天数即为HRTe;通过Ka值的大小及COD值的大小判断厌氧生化效果,Ka值最小时,即厌氧生化反应的速率降至最低,所对应的天数即为HRTe。与现有技术相比,本发明可测定废水厌氧生化过程有效停留时间,可避免错误预判导致投资浪费或废水处理效果不佳,测试所用装置组装简单或可通过购买得到,测量结果较准确。

    一种稳定排放水质的工业废水处理系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN119930067A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510045444.5

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种稳定排放水质的工业废水处理系统及其控制方法,属于废水处理领域。系统包括预处理模块、一级生化处理模块、二级深化处理模块、回用水模块、曝气模块、加药模块、污泥收集模块、污泥干化模块、流量控制模块、加药控制模块、溶解氧控制模块、内循环控制模块、外回流控制模块、排泥控制模块、反冲洗控制模块、水质参数收集模块以及中控模块。本发明通过多因素协同控制,使系统对废水处理过程中单个变量的控制比单因素控制更为全面;通过有效宽范围控制,使系统的执行器动作频率减少,使用寿命延长;采用可以灵活调节的可变多级生化反应池,且有多层次的回流调节,使系统可以改变中间的处理工艺,提高系统的适应性和可靠性。

    一种微生物燃料电池自驱动微生物电解池系统及其应用

    公开(公告)号:CN119735294A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411849682.3

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明涉及微生物电化学技术领域,尤其是涉及一种微生物燃料电池自驱动微生物电解池系统及其应用。微生物燃料电池自驱动微生物电解池系统包括微生物电解池(MEC)以及用于为MEC供电的微生物燃料电池(MFC);MFC的阳极电极为混合菌种固定化的改性碳毡电极,阴极电极为改性碳毡电极;MEC的阳极电极和阴极电极独立地选自改性碳毡电极或混合菌种固定化的改性碳毡电极中的一种;混合菌种为希瓦氏菌和污泥菌混合得到的菌种;MEC的阳极电极与MFC的阴极电极相连,MFC的阳极电极与MEC的阴极电极相连;MFC的双极室均为厌氧状态,MEC的双极室均为缺氧状态。本发明充分利用了MFC‑MEC系统的优势,无需外部供电,由MFC供能给MEC以促进电子逆向流动,使电能原位利用。

    一种高盐废水深度处理装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN117585806A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311471878.9

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种高盐废水深度处理装置及其使用方法,该包括通过输水管道依次连通的废水原水箱、生物滤池、以及污泥沉淀池;所述生物滤池包括依次设置并通过隔板隔开的若干调节反应区、与若干调节反应区连接的且用于控制若干调节反应区内曝气的曝气组件,所述隔板的高度可调节用于连通相邻调节反应区的高盐废水,该使用方法包括:预处理;生化处理;后处理。与现有技术相比,本发明在进行高盐废水处理时污泥培养周期短且活性高、以及水中有机物质和含氮化合物可进一步进行降解。

    一种高效产电微生物燃料电池及其制备与应用

    公开(公告)号:CN119735293A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411838705.0

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明涉及微生物燃料生物电池技术领域,尤其是涉及一种高效产电微生物燃料电池及其制备与应用。本发明首先对过筛除杂后的活性污泥中的产电菌进行厌氧驯化,得到混合产电菌;然后将混合产电菌进行置于含吩嗪‑1‑羧酸的厌氧基础培养基中进行富集培养,得到富集混合产电菌;最后将富集混合产电菌和阳极液置于微生物燃料电池双室反应器的阳极室中,然后将阴极液加入阴极室中,得到高效产电的微生物燃料电池;其中,厌氧驯化过程中,利用跳跃式盐度的胁迫压力对活性污泥中的产电菌的耐盐能力进行强化。本发明采用跳跃式盐度梯度刺激法培养产电菌,所得到的MFC适应与化工高盐废水的应用场景,因此具备较好的工业化前景。

    一种用于处理高盐制药废水的MFC-A2/O耦合系统及方法

    公开(公告)号:CN117886433A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410173973.9

    申请日:2024-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种用于处理高盐制药废水的MFC‑A2/O耦合系统及方法,该系统包括A2/O装置、以及与A2/O装置连接的MFC装置;A2/O装置包括依次连通的进水池、厌氧池、缺氧池、好氧池、以及沉淀池;MFC装置包括设置在厌氧池内的第一电极、设置在缺氧池的第二电极、设置在A2/O装置外并连接第一电极和第二电极的电阻、以及设置在厌氧池和缺氧池之间用于隔开厌氧池和缺氧池的阳离子交换膜;在第一电极上富集产电菌,产电菌分解废水产生电子和质子,电子经外电路传至第二电极,质子透过阳离子交换膜到达缺氧池。该方法包括污泥驯化;预启动;运行。与现有技术相比,本发明能够加快系统启动,缩短启动时间,同时可显著提高系统的输出电压及功率密度点。

    可切换以适应不同回用要求的中水回用系统及其工艺流程

    公开(公告)号:CN114163072B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202111419733.5

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其是涉及可切换以适应不同回用要求的中水回用系统及其工艺流程;可切换以适应不同回用要求的中水回用系统包括MBR膜池、纳滤设备、生物滤池、中水回用桶、清水排放桶、厌氧塔、鼓风机和压滤机;包括输水管道、回流管道、曝气管道、反冲管道和污泥管道。本发明通过切换设备顺序“MBR膜池→生物滤池”或“MBR膜池→纳滤设备→生物滤池”达到不同的中水回用效果以适应特定企业在不同阶段的回用水要求,通过灵活组合设备达到延长各设备使用寿命、节能减耗的目的,通过对剩余污泥、浓水和经“MBR膜池→生物滤池”或MBR膜池→纳滤设备→生物滤池”的设备顺序处理不及格的水进行处理,避免产生二次污染。

    一种苦草培养用营养液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115784786A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211522549.8

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种苦草培养用营养液及其制备方法和应用。该营养液包括用量比为(180‑260)mg:(90‑105)mg:(90‑130)mg:(40‑50)mg:(6‑7)ml的钙盐、钾盐、铵盐、磷酸盐和亚铁盐溶液,以及微量元素。所述的亚铁盐溶液中,包括质量比为(2.50‑2.80):(2‑3.5)的亚铁盐和络合剂,所述的络合剂包括乙二胺四乙酸二钠。制备方法为:按质量比,将各组分溶于水中,得到苦草培养用营养液。应用时将营养液稀释至1/4‑1倍标准营养液浓度后进行使用。与现有技术相比,本发明具有使得苦草有更高的发芽率,满足苦草的营养需要,使水培苦草能更好生长等优点。

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