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公开(公告)号:CN102060423B
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201010561094.1
申请日:2010-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F11/04 , C02F1/36 , C02F7/00 , C02F101/16
Abstract: 一种利用剩余污泥发酵获取反硝化脱氮碳源的方法,它涉及一种获取反硝化脱氮碳源的方法。方法:一、剩余污泥进行超声波预处理,再发酵;二、发酵后产生的上清液进行曝气,然后采用鸟粪石法进行处理,反应池出水即为利用剩余污泥发酵获取的反硝化脱氮碳源。本发明采用的原料都是城市污水处理厂的废物,使用本发明具有废物资源化的目的;而且在污水厂产生的污泥就地处理,生产碳源,节省了运输费用;发酵后剩下的污泥也完成了无害化和减量化的目的,可进一步堆肥或发酵产沼气或填埋处理,利于后续处理,成本低廉;产生的污泥上清液作为碳源短链脂肪酸含量高,C/N比高,反应池出水可直接输送到反硝化反应池中作为碳源使用。
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公开(公告)号:CN101786694A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010124017.X
申请日:2010-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/40 , C02F103/18
Abstract: 鲁奇炉煤制气废水的粗粒化除油方法,它涉及一种粗粒化除油方法。本发明解决了现有的除油方法存在的处理效果差、成本高、容易造成二次污染的问题。方法:一、向粗粒化装置内装填粗粒化填料;二、用泵将待处理的鲁奇炉煤制气废水输送到装有粗粒化填料的粗粒化装置中,粗粒化装置采用下部进水、上向流过滤,滤速为6~7m/h,粗粒化装置的水处理时间为20~40h,即实现了鲁奇炉煤制气废水的除油。本发明的方法处理效果好,成本低,在处理过程没有产生难处理的污泥,没有对处理水造成二次污染的现象。
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公开(公告)号:CN110148874B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN201910548985.4
申请日:2019-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种小型化光纤激光器的制冷系统,变频压缩机、风冷冷凝器、过滤器、节流装置、光纤盘、半导体激光器散热器依次连接成环路;半导体激光器散热器内部设有温度传感器和两只并联的加热器,温度传感器、加热器、变频压缩机分别与半导体激光器驱动及温度控制系统驱动连接。半导体激光器驱动及温度控制系统驱动通过温度传感器实时的反馈系统温度,计算出实际温度与设定温度的温度差,根据这个温度差计算出控制量,使变频压缩机快速地将温度降至设定值附近,然后再利用加热器对系统进行精确的控温,这样就可以实现控温速度快,控温精度高,该系统缩小光纤激光器的体积。
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公开(公告)号:CN102060423A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010561094.1
申请日:2010-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用剩余污泥发酵获取反硝化脱氮碳源的方法,它涉及一种获取反硝化脱氮碳源的方法。方法:一、剩余污泥进行超声波预处理,再发酵;二、发酵后产生的上清液进行曝气,然后采用鸟粪石法进行处理,反应池出水即为利用剩余污泥发酵获取的反硝化脱氮碳源。本发明采用的原料都是城市污水处理厂的废物,使用本发明具有废物资源化的目的;而且在污水厂产生的污泥就地处理,生产碳源,节省了运输费用;发酵后剩下的污泥也完成了无害化和减量化的目的,可进一步堆肥或发酵产沼气或填埋处理,利于后续处理,成本低廉;产生的污泥上清液作为碳源短链脂肪酸含量高,C/N比高,反应池出水可直接输送到反硝化反应池中作为碳源使用。
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公开(公告)号:CN101786773A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010131020.4
申请日:2010-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种鲁奇炉煤制气废水的生化处理工艺,它涉及一种废水的生化处理工艺。它解决了现有鲁奇炉煤制气废水的处理存在出水效果差、出水排放不达标、成本高以及出水水质稳定性不好的问题。工艺:一、废水经萃取剂萃取后再采用蒸汽气提-蒸氨工艺进行预处理;二、经预处理后的废水进入调节池,然后进入水解酸化塔,再进入外循环EC厌氧塔,然后流入两级接触式氧化池;三、两级接触式氧化池的出水流入混凝沉淀池;四、混凝沉淀池的出水流入半焦吸附滤池,即完成鲁奇炉煤制气废水的生化处理。本发明的工艺耐冲击负荷能力强,处理成本较低,出水水质稳定,出水效果好,可满足国家一级排放标准,为煤制气行业的健康发展提供了有力的保障。
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公开(公告)号:CN209658591U
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201920953389.X
申请日:2019-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本实用新型涉及一种小型化光纤激光器的制冷系统,变频压缩机、风冷冷凝器、过滤器、节流装置、光纤盘、半导体激光器散热器依次连接成环路;半导体激光器散热器内部设有温度传感器和两只并联的加热器,温度传感器、加热器、变频压缩机分别与半导体激光器驱动及温度控制系统驱动连接。半导体激光器驱动及温度控制系统驱动通过温度传感器实时的反馈系统温度,计算出实际温度与设定温度的温度差,根据这个温度差计算出控制量,使变频压缩机快速地将温度降至设定值附近,然后再利用加热器对系统进行精确的控温,这样就可以实现控温速度快,控温精度高,该系统缩小光纤激光器的体积。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209472199U
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201920576738.0
申请日:2019-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 1940nm掺铥全光纤激光器及基于该激光器的医疗装置,涉及光纤医疗技术领域,为解决现有装置2μm波长效果差、输出功率低、体积大、稳定性差及散热性不佳的问题,本实用新型激光器包括半导体激光器、合束器、高反光栅、两段掺铥光纤、低反光栅、反向合束器、反向泵浦激光器、包层光剥离器、第一光纤输出头、光纤水冷盘和冷媒制冷设备,通过良好的制冷散热结构与高质量的光纤熔接技术,达到了300W的高功率激光输出;医疗装置包括上述激光器,还包括驱动设备、电源转换模块、第二光纤输出头、光纤耦合连接装置和医疗光纤,激光器与医疗光纤之间采用直接耦合方式,达到较高的耦合效率;本实用新型用于医疗中进行碎石和切割组织。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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