双室藻类微生物燃料电池及其低能耗处理废水的方法

    公开(公告)号:CN101853955A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN200910310298.5

    申请日:2009-11-24

    Inventor: 冯玉杰 刘佳 王鑫

    CPC classification number: Y02E60/527 Y02W10/15

    Abstract: 双室藻类微生物燃料电池及其低能耗处理废水的方法,它属于废水处理领域。本发明解决了由于采用外加曝气导致现有好氧生物处理工艺存在能耗大、成本高的问题。双室藻类微生物燃料电池的阳极室和阴极室通过隔膜连接,隔膜与阳极室、阴极室之间夹有真空垫,阳极室内设置有阳极,阴极室内设置有阴极,阳极和阴极通过导线与设置在双室藻类微生物燃料电池外部的外电路连接。方法:一、启动反应器;二、废水通入阴、阳极室,在室温下微生物分解代谢有机物同时获得电能,阴极藻类通过光合作用向阴极室提供氧气。藻类微生物燃料电池可以作为废水好氧处理的主要构筑物,代替曝气池、生物滤池、曝气氧化塘等在污水处理厂中应用,从而降低好氧生物处理的能耗。

    双室藻类微生物燃料电池及其处理废水实现零碳排放的方法

    公开(公告)号:CN101719555A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910310306.6

    申请日:2009-11-24

    Inventor: 冯玉杰 刘佳 王鑫

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 双室藻类微生物燃料电池及其处理废水实现零碳排放的方法,它涉及一种微生物燃料电池及其处理废水的方法。本发明解决了现有的微生物燃料电池在处理废水的过程中会产生大量CO2的问题。本发明的阳离子交换膜竖直设置在反应器箱体内,反应器箱体的内部形成阳极室和阴极室,阳极设置在阳极室内,阴极设置在阴极室内,导线与阳极和阴极连接,导气管的一端与集气室密封连接,另一端置于阴极室的底部,气体收集装置密封安装在气体出口处。方法:一、启动反应器;二、废水通入阴、阳极室,在室温下微生物分解代谢有机物同时获得电能,阳极室产生CO2通入阴极室内被阴极藻类光合利用。本发明实现了CO2的零排放,同时本发明能回收电能,达到了真正废物的资源化。

    浸没式电化学原位富集营养盐装置及去除地表水中营养盐的方法

    公开(公告)号:CN108751359B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201810638831.X

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 浸没式电化学原位富集营养盐装置及去除地表水中营养盐的方法,涉及一种富集营养盐装置及方法。目的是解决化学法和生物法处理营养盐效果差的问题。装置由阳极室、阴极室、电源、阳极、阴极、阴离子交换膜和阳离子交换膜构成;阳极室和阴极室一个侧壁为敞开口并分别覆盖有阴离子交换膜和阳离子交换膜;阴离子交换膜与阳离子交换膜相对设置。将阳极室和阴极室浸没于营养盐污染水中施加电压,收集阳极室和阴极室内得到的浓缩的磷酸盐和铵盐溶液,混合后投加氯化镁并调节pH生成鸟粪石,实现营养盐的最终去除。本发明装置能够原位富集污染水体中的营养盐,氨氮去除率达到90%以上,磷去除率达到89%以上。本发明适用于去除地表水中的营养盐。

    一种代步跟随机器人及其代步跟随方法

    公开(公告)号:CN112046662A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010811730.5

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明提供了一种代步跟随机器人,具有代步和跟随两种功能模式,所述代步模式为用户短途出行提供骑行代步和监护服务,所述跟随模式在用户下车步行时跟随移动并提供陪护服务;所述代步跟随机器人包括核心处理模块、底盘移动模块、折叠驱动模块、人机交互模块、折叠机体以及电源模块。本发明还提供了一种代步跟随机器人的代步跟随方法。本发明的有益效果是:可以满足用户中近程出行代步需求,同时提升机器人操作便利性和驾驶安全性,在用户下车步行时可以跟随移动,并提供相应智能化服务,不需要跟随目标额外携带检测信标,使用较为方便。

    一种Bi催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109603806B

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201910040789.6

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 一种Bi催化剂及其制备方法,它属于高效的电化学还原二氧化碳领域,具体涉及一种Bi催化剂及其制备方法。本发明的目的是要解决现有微纳级单质金属铋催化剂存在产甲酸法拉第效率低的问题。Bi催化剂为Bi单质,且Bi催化剂的形貌为纳米树枝状。制备方法:一、配置硝酸铋溶液;二、电沉积;三、清洗、干燥,得到纳米树枝状的Bi催化剂。优点:一、树枝状结构的Bi催化剂。二、具有高稳定性、长寿命、高选择性的催化剂。三、方法简单、操作方便、易于批量化生产。本发明主要用于制备树枝状结构的Bi催化剂。

    基于生物电化学的反向电渗析系统原位还原二氧化碳的设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN109650558A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910115639.7

    申请日:2019-02-15

    Abstract: 基于生物电化学的反向电渗析系统原位还原二氧化碳的设备及其使用方法,它涉及一种在阴极还原二氧化碳的设备及其使用方法。本发明提供一种利用污水中的化学能和浓淡水的盐差能原位还原二氧化碳的设备。设备包括阴极室、反向电渗析装置、阳极室、二氧化碳出气管、阴极参比电极、二氧化碳进气管、阴极工作电极、外接电阻、阳极工作电极和阳极参比电极;二氧化碳出气管、阴极参比电极、二氧化碳进气管和阴极工作电极设置在阴极室,阳极工作电极和阳极参比电极设置在阳极室,连接外接电阻的导线将阳极工作电极与阴极工作电极连接;反向电渗析装置设置在阴极室和阳极室之间。使用方法:一、阳极微生物的培养;二、准备阶段;三、正常运行。

    一种微生物燃料电池电能原位利用的硫酸盐处理系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN103199277B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310142689.7

    申请日:2013-04-24

    CPC classification number: Y02E60/527 Y02E70/20

    Abstract: 一种微生物燃料电池电能原位利用的硫酸盐处理系统及其使用方法,它涉及一种微生物燃料电池处理系统。本发明要解决现有的含硫废水微生物燃料电池系统中生成的单质硫附着在微生物燃料电池阳极极板上,影响阳极的生物电化学性能、且单质硫难于回收的问题。本发明系统由硫酸盐还原微生物燃料电池系统、电池升压模块系统和电化学硫氧化系统构成,通过微生物燃料电池系统产生电能,输送至电池升压模块系统进行贮存和转化,利用来自升压模块储存的电能驱动电化学硫氧化系统,将S2-转化为单质硫。本发明具有运行成本低、操作条件方便等优势,并可有效的回收单质硫资源,是集污水处理、能量、资源回收利用于一体的处理工艺,具有广阔的应用前景。

    电极材料和空气阴极微生物燃料电池的阴极材料及其制作方法

    公开(公告)号:CN102227027A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110125963.0

    申请日:2011-05-16

    Abstract: 电极材料和空气阴极微生物燃料电池的阴极材料及其制作方法,本发明涉及微生物燃料电池技术领域。本发明是要解决现有技术制备的电极材料和微生物燃料电池材料成本过高、工艺复杂的问题。本发明的电极材料由表面层和内部层两部分组成,表面层覆盖在内部层的两侧;空气阴极微生物燃料电池的阴极材料由电极材料、萘酚溶液、异丙醇溶液和Pt/碳粉催化剂制备而成。本发明的电极材料的制备方法如下:一、制作表面层;二、制备内部层;三、将表面层和内部层连接;空气阴极微生物燃料电池的阴极材料的制备方法如下:一、制备粘结剂溶液;二、加入催化剂;三、黏贴催化层。本发明用于制备低成本的电极材料和低成本的空气阴极微生物燃料电池的阴极材料。

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