一株产絮的异养硝化-好氧反硝化耐高温菌株及其应用

    公开(公告)号:CN105861359B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN201610223975.X

    申请日:2016-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种能够进行异养硝化和好氧反硝化、并具有絮凝能力的门多萨假单胞菌耐温菌株HAD‑2(Pseudomonas mendocina HAD‑2)。该菌株来源于石化污水处理厂的活性污泥,于2016年1月20日保藏于中国微生物菌种保藏中心,保藏号:CGMCC 1.15625。本发明属于环保技术领域,针对解决污水处理中氨氮、硝态氮和总氮的同步去除问题。该菌株能在好氧条件下,同时进行异养硝化和好氧反硝化,快速去除异养硝化体系、好氧反硝化体系、及模拟污水中的氨氮、硝态氮、亚硝态氮。并且,能利用LB、发酵培养基或者含氮培养基发酵产絮。该菌株适用范围广,应用于较高温度和偏碱性污水的处理中有优势。

    一种沸石-碳复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119971996A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510030501.2

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 一种沸石‑碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)粉煤灰进行预处理;2)预处理后的粉煤灰与固体碱以质量比1:0.2‑5混合,高温900℃煅烧1‑12h,冷却后粉碎过筛,得到沸石前驱物;3)生物碳与沸石前驱物以质量比0.02‑0.1混合,加入碱液,搅拌均匀,30‑60℃下反应0.5‑5h,得到混合物;4)步骤3)得到的混合物放入反应釜中,于70‑100℃加热12‑36h进行水热反应,反应结束后,将产物水洗至中性并烘干,得到沸石‑碳复合材料。所述沸石‑碳复合材料对填埋场周边含有高浓度氨氮和石油及其衍生物污染的地下水有明显修复效果。

    一种原油高含水率检测方法及装置

    公开(公告)号:CN116840308A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310819488.X

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种原油高含水率检测方法及装置,涉及原油检测技术领域。该原油高含水率检测装置,包括流量计出口阀、分离器出油阀与齿轮泵入口阀、齿轮泵、齿轮泵出口阀,所述流量计出口阀的一侧相连有辅助加热装置,所述辅助加热装置的一侧设置有搅拌装置,所述搅拌装置的一侧设置有含水率检测装置。本发明所属装置进行原油含水率检测,不但有较强的抗干扰能力,还进一步提高了高含水原油含水率的测量精度;相比于现有的测量方式,本发明采用了浓度迁移的思想,将分离出的固定体积的油加入到含水率检测的流程中,使得含水率检测装置检测的原油含水率的测量精度更高,同时适用于各个井口。

    基于测井和叠前道集地震数据的精细横波阻抗求取技术

    公开(公告)号:CN101634717A

    公开(公告)日:2010-01-27

    申请号:CN200910017977.3

    申请日:2009-08-26

    Abstract: 本发明涉及基于测井和叠前道集地震数据的精细横波阻抗求取技术,其特征在于:利用Xu-White方程计算出干燥岩石骨架的弹性模量和饱和流体岩石的模量,在初始横波速度估计的基础上,将常规声波和密度测井作为基准曲线,修正输入弹性参数,得到初步修正的横波阻抗信息;利用纵横波及密度信息合成的叠前道集与野外实际地震道集的振幅随偏移距变化规律和波组对比存在的误差,用一种旋转正交方向基方法,建立反演迭代模型,最后得到横波阻抗曲线;适应性强,操作方便,计算简单容易,抗噪能力强,得到的横波参数稳定,初始由反演参数得到的合成道集与实际地震道集之间几个主要同相轴的位置及幅度变化一致等。

    一种原油含水率检测装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216285039U

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202121639502.0

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本实用新型提供一种原油含水率检测装置,包括:保护外壳和设在玻璃钢内腔内壁上的检测油尺,用于测量罐内组份的电容值,进而根据电容值的差异测得油水分界面及原油含水率;同时,在所述玻璃钢内腔底部设有用于连接原油进出阀门管线的原油进出口,在所述原油进出口处还设有原油加热装置;所述玻璃钢内腔中还设有参数检测装置;及分别与所述参数检测装置和所述检测油尺连接的检测主机;所述检测主机另一端与上位机软件通讯连接。采用本实用新型所述装置进行原油含水率检测,不但有较强的抗干扰能力,还进一步提高了原油含水率的测量精度以及油田油水分离的效率。

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