一种地下水中有机物取样装置

    公开(公告)号:CN109000991B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201811241979.6

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种地下水中有机物取样装置,包括取样罐、进水口、收集箱、吸附装置和排水管,所述取样罐的顶部安装有收集箱,取样罐的内部设有活动板,活动板的上表面安装有导管,活动板的上表面固定连接有套筒,套筒的内部设有螺杆,取样罐的右侧壁固定连接有电机,电机的轴伸端固定连接有主动轴,螺杆的上端套设有第一锥齿轮、第二锥齿轮,主动轴的左端套设有半锥齿轮,将伸缩软管的下端伸入地下水中,利用电机带动活动板上下移动,源源不断地将地下水抽入取样罐内,同时,利用筛板过滤地下水中的大颗粒杂质,利用吸附装置吸收地下水中的有机物成分,利用搅拌叶搅动地下水,有助于地下水中的有机物成分释放,提高取样效率。

    菌藻生物膜生活污水处理装置

    公开(公告)号:CN110255716B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201910596640.6

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了菌藻生物膜生活污水处理装置,本发明通过对菌藻光合作用中产生的电子进行有效收集,并利用电子收集机构以及电阻控制器传递至空气阴极,促进阴极还原反应的发生,空气阴极上部充分接触空气,下部接收部分球藻光合作用产生的氧气,在空气阴极部分,氧气作为电子受体,与电子发生还原反应,实现对污水的处理,同时,本发明的电子收集机构可以大大的提高电子收集的效率与可靠性,保证空气阴极的工作性能,同时,还能够促进菌藻的光合作用,提高污水处理能力,利用菌藻的光合作用以及自身生长,实现对污水中氮磷等有机物的吸收,并能够去除污水中部分的重金属,提高污水处理性能。

    一种大气挥发性有机物取样装置

    公开(公告)号:CN109001000A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201811241980.9

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种大气挥发性有机物取样装置,包括基座、电机、第一冷凝管、第二冷凝器和冷凝器支架,所述基座的上方设有活塞筒,活塞筒通过固定架与基座固定连接,固定架的右侧设有电机,活塞筒的内部设有曲轴,活塞筒的内部还设有活塞板,曲轴的轴颈处转动连接有连杆,活塞筒的右侧设有第一冷凝管,第一冷凝管的右侧设有第二冷凝器,当需要对空气中的有机物进行取样时,利用电机带动活塞板左右移动,空气进入过滤器内,利用过滤网对空气进行初步过滤,经过过滤后的空气进入活塞筒内,利用第一冷凝管、第二冷凝器对空气中的有机物成分进行冷凝,通过调节电机的转速,可以方便地调节进气速度,便于取样作业的进行。

    一种菌藻复合生物膜污水处理装置

    公开(公告)号:CN108892228A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810852170.0

    申请日:2018-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种菌藻复合生物膜污水处理装置,涉及水处理技术领域,包括处理箱、与外部气源连通的气泵和与外部污水源连通的水泵,处理箱顶部密封连接有密封盖板,网箱内固定安装有曝气环管,曝气环管底部连通安装有延伸至网箱外部的连接气嘴,灯架靠近处理箱一侧均匀设有若干个与太阳能电池板电性连接的荧光灯;本发明内部的曝气组件可与处理箱进行快速的拆卸与安装,大大提高了清理和维修的便利性,荧光灯发出的光亮为菌藻生物的呼吸作用提供光照,促进其快速生长与代谢,加快对污水的净化,网箱实现对曝气产生的气流的分散缓冲作用,避免产生较大的气流冲击,保证了生物膜上的菌藻对污水的充分净化,有效提高了污水处理效率。

    一种基于厌氧氨氧化工艺的气升一体化装置

    公开(公告)号:CN119612760A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411883889.2

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于厌氧氨氧化工艺的气升一体化装置,涉及污水处理技术领域,包括反应容器,反应容器的顶部设置有顶盖,顶盖的上方设有搅拌机构,反应容器的外表面固定安装有水泵一。它能够通过设置曝气组件,能够使气体以微小气泡形式逸出,极大增加了气液接触面积,通过设置搅拌机构,能够将曝气组件产生的气泡进一步打碎、分散,同时能够引导气泡在反应容器内螺旋上升,通过曝气组件和搅拌机构之间相互配合使用,进而能够显著延长气泡与液体的接触时间,氧气传递效率大幅提升,使厌氧氨氧化细菌能更充分摄取氧气与底物进行反应,从而能够有效提高污水脱氮处理效率与质量,确保处理后的污水稳定达标排放。

    一种齿轮状金纳米颗粒的合成方法

    公开(公告)号:CN112828302A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110004261.0

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种齿轮状金纳米颗粒的合成方法,包括如下步骤:制备种子溶液,在10mL 0.1M的CTAC溶液中加入0.25mL 10mM的HAuCl4,然后加入0.6mL 0.1M的冰冻NaBH4,搅拌1‑5min,溶液由浅黄色变为深棕色,静置2h后,制备得到种子溶液;采用0.1M的CTAC溶液将种子溶液稀释至1000倍备用;齿轮状金纳米颗粒的合成,将500uL mL 10mM的HAuCl4加入10mL 0.1M的CTAC原液中,搅拌均匀;加入60uL 1M的NaOH,混合均匀后,加入30uL 0.98M的H2O2,待溶液变为无色后,加入步骤S2的种子溶液稀释液25‑500uL,然后在室温下静置生长1h,制备得到齿轮状金纳米颗粒。本发明提供的齿轮状金纳米颗粒的合成方法,在碱性环境下合成,具有条件易控制、步骤简单、重复性高、反应时间短等优点,获得的齿轮状金纳米颗粒形状规则。

    一种柱式水样中悬浮颗粒物多级分离装置

    公开(公告)号:CN109107242A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810897357.2

    申请日:2018-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种柱式水样中悬浮颗粒物多级分离装置,包括柱体和旋转门,柱体设有开口,旋转门可旋转活动的位于柱体的外侧,通过旋转旋转门使旋转门和柱体封闭形成柱式工作腔,水样从柱体上端的进水口进入柱式工作腔内,柱体下端的负压泵工作,使水样依次通过柱体内的多个滤网,多个滤网为不同滤径的滤网,在水样通过多个滤网的同时,完成了水样中悬浮颗粒物多级分离,装置通过柱状设计,将大大的缩小设备的占地面积,易于使用和搬运,且通过旋转门可打开柱状工作腔,便于滤网拆卸和更换,同时便于收集多个出液管上分离得到的颗粒悬浮物,大大的提高分离装置的实用性,提高水样分离研究的效率,本发明结构简单、实用性强、易于使用和推广。

    一种污水中磺胺类抗生素的吸附材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112619593A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011483431.X

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种污水中磺胺类抗生素的吸附材料及其制备方法,涉及环境保护技术领域。本发明的吸附材料原料包括以下组分:纳米二氧化硅、纳米纤维素、尿素、化学分散剂和催化剂;制备方法包括以下步骤:将纳米二氧化硅、纳米纤维素制备成预分散体,加入尿素、化学分散剂和催化剂,得到湿凝胶,将湿凝胶静置老化后反复冻干,然后进行溶剂交换,再次冻干得到复合材料;将复合材料进行阶段恒温处理后即得二氧化硅气凝胶吸附材料。本发明制备的吸附材料对磺胺类抗生素的选择吸附性高、循环吸附效果好,且制备方法简单,成本低,具有较好的应用前景。

    一种基于区块链技术的地下水环境监测用采样装置

    公开(公告)号:CN110231201A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910516702.8

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于区块链技术的地下水环境监测用采样装置,包括采集区和设备区,所述采集区内设置有多个集水区,每个集水区内均安装有丝杆和“L”型支架,所述丝杆穿过“L”型支架上的通孔,延伸进“L”型支架与集水区内壁之间形成的转动空腔的一端套设有螺母,所述螺母固接套筒,套筒与密封门的顶部相连接,所述丝杆的另一端设置有一号锥形齿轮,一号锥形齿轮啮合二号锥形齿轮,二号锥形齿轮套设在所述花键套轴的外围,所述花键套轴的底部通过轴承转动连安装在设备区的底部中心处,其顶端插有花键轴,花键轴远离花键套轴的一端头穿过操作平台固接手轮。

    一种菌藻生物膜反应器参数采集系统

    公开(公告)号:CN109553197A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201810936432.1

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种菌藻生物膜反应器参数采集系统,本发明采用ZigBee节点的方式,利用无线网络对菌澡生物膜反应器内的反应运行过程进行全方位的数据采集与集中监控,可以大大提高菌澡生物膜反应器的集中监控效果,保证菌澡生物膜反应器的健康运行,本发明可以通过集中检测控制客户端对各个节点处的菌澡生物膜反应器的运行参数进行有效采集,便于对各个菌澡生物膜反应器进行集中控制,为集中控制提供准确的数据依据,保证各个菌澡生物膜反应器在最佳状态下稳定运行。

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