一种基于磁集成的高升压比软开关DC/DC变换器

    公开(公告)号:CN110719033A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911155331.1

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明是一种基于磁集成的高升压比软开关DC/DC变换器。本发明包括采样电路、控制芯片、驱动电路、倍压单元Ⅰ、倍压单元Ⅱ、电压源Vin、电感L1、电容Cs1、开关管Q1、二极管DP、电容CP、变压器T、电容Cs2、二极管DM2、二极管Do、输出电容Co和负载电阻R,变压器T包括原边电感L3p和副边电感L3s。本发明采用磁集成技术,将电感L1和L2集成在一块平面E型磁芯上,有效减小了系统体积,提升功率密度。本发明满足光伏电池输出36V并网直流母线电压380V的需求,且电路结构稳定,抗干扰能力强,保证恒压输出。

    一种聚砜‑嵌段磺化聚芳香醚共混/聚酰胺复合正渗透膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105327627B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510702195.9

    申请日:2015-10-26

    Abstract: 一种聚砜‑嵌段磺化聚芳香醚共混/聚酰胺复合正渗透膜的制备方法,涉及一种聚酰胺复合正渗透膜的制备方法。本发明是为了解决现有聚酰胺复合正渗透膜的基膜多是由疏水材料制备,存在严重的内浓差极化现象的技术问题。本发明:一、制备聚砜‑嵌段磺化聚芳香醚共混铸膜液;二、制备聚砜‑嵌段磺化聚芳香醚共混超滤基膜;三、制备间苯二胺水溶液和均苯三甲酰氯溶液;四、热处理制备复合正渗透膜。本发明的优点:本发明采用聚砜‑嵌段磺化聚芳香醚共混超滤膜作为基膜,极大的改善了基膜的亲水性,有利于减小正渗透过程中浓差极化问题,提高正渗透膜的水通量,并且致密的聚酰胺选择层保证了正渗透膜具有高的截留率。本发明应用于水处理领域。

    一种平流沉淀/浸没式超滤一体化水处理装置

    公开(公告)号:CN103341285B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310298090.2

    申请日:2013-07-16

    Abstract: 一种平流沉淀/浸没式超滤一体化水处理装置,涉及一种超滤一体化水处理装置。本发明是要解决现有超滤水处理装置工艺流程长和占地面积大的技术问题。本发明的装置包括平流沉淀池、浸没式超滤膜组件、膜组件托具、超滤出水管、超滤出水阀、超滤抽吸泵、在线真空压力传感装置、超滤反冲洗阀、超滤反冲洗泵、气泡扩散装置、曝气管、气体流量计、曝气阀、曝气泵、稳流板、集泥槽、穿孔排泥管、排泥阀和锯齿形反冲洗溢流堰;超滤出水管一端与浸没式超滤膜组件连通,另一端与超滤出水阀连通,超滤出水阀与超滤抽吸泵相连,曝气管的一端与气泡扩散装置相连,另一端与曝气阀连接,在穿孔排泥管的池外一端设置排泥阀。本发明主要应用于水处理领域。

    一种电混凝-电气浮/浸没式超滤集成化饮用水深度处理装置

    公开(公告)号:CN104261603A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410578171.2

    申请日:2014-10-25

    CPC classification number: C02F1/463 C02F1/444 C02F1/465

    Abstract: 一种电混凝-电气浮/浸没式超滤集成化饮用水深度处理装置,涉及一种饮用水深度处理装置。本发明是要解决现有超滤膜作为独立工艺单元使用时对水中的溶解性污染物质难以有效去除、而与化学混凝、沉淀、气浮等单元串联使用又会增加工艺流程长度的技术问题。本发明主要由配水池、配水花墙、净化反应池、多组电混凝-电气浮极板、多组浸没式超滤膜组件等组成;电混凝-电气浮极板与浸没式超滤膜组件依次间接竖直设置在净化反应池内。本发明将电混凝和浸没式超滤有机结合起来,利用电极板去除有机物、磷酸盐等污染物,利用超滤膜去除水中的“两虫”、藻类、细菌、病毒等微生物,并分离电混凝产生的絮体,通过协同作用达到深度净化饮用水的目的。

    污水处理工程菌菌株的筛选方法及筛选用培养基

    公开(公告)号:CN100595268C

    公开(公告)日:2010-03-24

    申请号:CN200610010587.X

    申请日:2006-09-21

    Abstract: 污水处理工程菌菌株的筛选方法及筛选用培养基,它涉及菌株的筛选方法及筛选用培养基。它解决了目前污水处理工程菌菌株的筛选方法分离得到的微生物种类少,很多水处理性能优异的菌株流失的问题。筛选用培养基包括液体和固体两种筛选用培养基。工程菌菌株的筛选:(一)取活性污泥;(二)配制筛选用培养基;(三)富集和驯化;(四)经富集和驯化的培养液与灭菌水混合后梯度稀释,再均匀涂布于固体筛选培养基上;(五)挑菌落数为30~50个的平皿继续培养;(六)菌株分离、纯化;(七)菌株性能检测,挑选性能优异的菌株。在同样待处理污水中本发明分离纯化得到的菌株种类数量是目前其它筛选方法的3~4倍,可筛选出目前筛选不到的污水处理性能优异的菌株。

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