一种新型粗隆翘板
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216090617U

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202120870114.7

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种新型粗隆翘板,涉及骨科髋关节置换辅助器械技术领域,包括翘板本体,所述翘板本体远端上侧面连接有尖头块,且翘板本体上侧面设置有凹槽,所述凹槽设置在尖头块右侧,所述翘板本体支点外侧面套有防护套,且防护套设置在凹槽右侧,所述翘板本体远离远端的一端连接有握把,且握把通过螺丝与翘板本体相连接。本实用新型通过设置两组尖头块,在髋关节置换手术时,翘板本体在翘起股骨端时,尖头块能够牢牢勾住股骨,避免翘板本体出现滑脱的情况,继而让髋关节置换手术进程避免受影响。

    一种新型斯氏钉
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215651471U

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202120870249.3

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种新型斯氏钉,涉及髋关节置换术辅助器械技术领域,包括钉杆,所述钉杆底端连接有钉头,且钉杆前侧面开设有T型槽,所述钉杆外壁上安装有限位块,且限位块设置在T型槽下方,所述钉杆外壁上套接有圆筒,且圆筒内壁延伸至T型槽内部连接有T型块,所述圆筒后侧面连接有挡片,且挡片通过固定螺丝与圆筒外壁相连接。本实用新型通过设置钉头,钉头为椭圆形,使斯氏钉在钉入到髋臼周围时,钉头不容易发生旋转,避免钉头发生松动脱落的情况,继而让医生进行手术时更方便。

    一种强化生物脱氮的厌氧氨氧化生物膜工艺及装置

    公开(公告)号:CN112811585B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202110087672.0

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明公开一种强化生物脱氮的厌氧氨氧化生物膜工艺及装置,包括SBR反应器,SBR反应器包括器体,器体外侧设有光照组件,器体内设有厌氧氨氧化生物膜脱氮系统,厌氧氨氧化生物膜脱氮系统包括填料架,填料架内固定有碳布,碳布与光照组件对应设置,填料架中部穿设有搅拌组件,本发明通过光热效应实现厌氧氨氧化生物膜系统的快速启动,并且光刺激促进微生物的离子信号传导,不仅减少加热所需能耗,还提高了系统的脱氮效率。

    一种微藻耦合厌氧氨氧化自养生物脱氮的方法和装置

    公开(公告)号:CN112919630B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110087219.X

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明公开一种微藻耦合厌氧氨氧化自养生物脱氮的方法和装置,包括反应器,进水装置和出水装置;进水装置和出水装置与反应器相连通;反应器包括反应桶,监测器,搅拌装置和填料架;反应桶包括的桶盖和桶体实现可拆卸连接;填料架顶面固定安装于桶体内壁顶部,在反应器中同步实现短程硝化与厌氧氨氧化反应,可减少工艺占地面积,实现高效脱氮,用微藻产氧代替传统曝气方式,可以减少了曝气能耗,显著降低污水处理的成本。

    一种微藻耦合厌氧氨氧化自养生物脱氮的方法和装置

    公开(公告)号:CN112919630A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110087219.X

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明公开一种微藻耦合厌氧氨氧化自养生物脱氮的方法和装置,包括反应器,进水装置和出水装置;进水装置和出水装置与反应器相连通;反应器包括反应桶,监测器,搅拌装置和填料架;反应桶包括的桶盖和桶体实现可拆卸连接;填料架顶面固定安装于桶体内壁顶部,在反应器中同步实现短程硝化与厌氧氨氧化反应,可减少工艺占地面积,实现高效脱氮,用微藻产氧代替传统曝气方式,可以减少了曝气能耗,显著降低污水处理的成本。

    一种强化生物脱氮的厌氧氨氧化生物膜工艺及装置

    公开(公告)号:CN112811585A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110087672.0

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明公开一种强化生物脱氮的厌氧氨氧化生物膜工艺及装置,包括SBR反应器,SBR反应器包括器体,器体外侧设有光照组件,器体内设有厌氧氨氧化生物膜脱氮系统,厌氧氨氧化生物膜脱氮系统包括填料架,填料架内固定有碳布,碳布与光照组件对应设置,填料架中部穿设有搅拌组件,本发明通过光热效应实现厌氧氨氧化生物膜系统的快速启动,并且光刺激促进微生物的离子信号传导,不仅减少加热所需能耗,还提高了系统的脱氮效率。

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