一种RFID技术和无线定位技术相结合的仓库货物管理方法与系统

    公开(公告)号:CN103258262A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310116584.4

    申请日:2013-04-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种RFID技术和无线定位技术相结合的仓库货物管理方法与系统,围绕仓库自动出入库系统设计中两个主要环节:移动终端和服务器,将移动终端和服务器之间的配合工作分为:1)目标货架及移动终端的定位;2)从移动终端所在位置到达目标货架所在位置最佳路径的指引;3)RFID读写器读写的数据与服务器中数据库信息同步。本发明采用RFID定位技术和无线定位通信技术的方法,有效地解决出入库中目标货架及目标电子标签的定位问题;通过无线定位信息与RFID读写器读写的信息进行核对确认,保证了准确性。

    一种处理含氮高浓度有机废水的方法

    公开(公告)号:CN102491597B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201110417844.2

    申请日:2011-12-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种处理含氮高浓度有机废水的方法,属于废水的处理领域。本发明的步骤为:(1)将待处理的含氮有机废水在沉淀反应器中进行高效沉淀反应,以MgCl2﹒6H2O和Na2HPO4﹒12H2O为沉淀剂,按照摩尔配比Mg2+:NH4+:PO43-为1.4:1:1添加沉淀剂;(2)沉淀处理出水通过两级串联SBR生化反应器,SBR生化反应器内填充表面硝化菌固定化悬浮填料;(3)生化反应器出水再经过电解制氢反应器,经过电解除氮反应,废水中的氨氮通过被电解成氮气和氢气而被最终得到去除。本发明克服了单一化学沉淀反应中产泥量大、生化反应活性低,以及电解反应效率低等问题,具有氨氮去除效率高、运行成本低和污泥产量少以及自动化程度高的优点,较好地实现了含氮废水的无害化处理。

    一种利用电解耦合生物滤池削减生化尾水毒性的方法

    公开(公告)号:CN113149364A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110500053.X

    申请日:2021-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种利用电解耦合生物滤池削减生化尾水毒性的方法,属于污水深度处理领域。该方法包括:步骤1)生物滤池的构建:以陶粒为滤料或陶粒和硫磺的混合物为滤料,将其装填于反应器中,并在滤池两侧内嵌安装电极板,构建电解耦合异养/硫基自养型生物滤池;步骤2)生物滤池的启动和运行;步骤3)将待处理的生化尾水通过进水口泵入完成启动的生物滤池,根据生化尾水水质进行电解,调节水力停留时间,对生化尾水的毒性削减。并具有操作简单、运行成本低等优点,构建电解耦合生物滤池用于生化尾水的毒性削减,显著提高去除效率。

    一种废水处理用反硝化脱氮菌剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106479935B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201611055970.7

    申请日:2016-11-22

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明公开了一种废水处理用反硝化菌剂的制备方法,属于污废水生物处理技术领域。具体制备方法为:(1)将具有反硝化作用的活性污泥接种至生物反应器中。(2)于缺氧条件下,维持生物反应器温度为20~35℃,以全自动连续进水方式向生物反应器中添加反硝化菌培养基。(3)测定上述反应器对有机碳源的利用率,根据检测结果,分等级投加不同用量的稀土,以提升最终制备得到的反硝化菌剂的脱氮性能。(4)在上述反应器对有机碳源的利用率达到85%时,将反应器中的部分培养液取出,离心分离制成浓缩菌悬液。(5)向浓缩菌悬液中加入保护剂,均匀干燥喷雾到经过灭菌的载体上,密封储藏,即制成反硝化菌剂。本发明制备的反硝化脱氮菌剂的繁殖活化性能均较好,菌剂的反硝化速率较快,大于1.0mgNO3‑‑N/(mg VSS·d)。同时,本方法绿色环保,避免二次污染。

    一种缓释碳源填料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106517504B

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201611044452.5

    申请日:2016-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种缓释碳源填料及其制备方法和应用,属于水处理技术领域。缓释碳源填料的成分和重量份数为:琼脂10~25份,聚‑β‑羟丁酸40~70份,润湿分散剂4~7份,填充料20~30份,酶促活性调节剂3~5份,加工改进剂0.5~2份,高分子胶黏剂0.5~1份,发泡剂1~2份。所述缓释碳源填料的密度为0.93~1.60g/cm3。本发明制备的缓释碳源填料应用于反硝化生物滤池中,能够为微生物尤其是反硝化菌的反硝化脱氮过程提供碳源,且释碳速率稳定,能够提高脱氮效果。

    一种基于回廊型超构材料的仿生学定向麦克风

    公开(公告)号:CN104469581B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201410748140.7

    申请日:2014-12-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于回廊型超构材料的仿生学定向麦克风,包括回廊型超构材料放大器和位于放大器后端的麦克风。回廊型超构材料放大器由前端的回廊结构和后端的共振腔构成,回廊结构为由多个插指结构相对交错排布构成的封闭结构,回廊结构上设有声波入射口和与后端共振腔连接的连通口;回廊结构和共振腔均为刚性材料;麦克风伸入共振腔后端的预留孔道内。本发明基于声学超构材料利用仿生学原理实现了声定向的效果,可以通过改变结构参数和放大器中心频率,改变目标的声定向信号的频率,是一种适应性强、表现优良、结构简单、易实现、低成本的新型声学定向麦克风。

    一种基于硅薄膜材料的静电式扬声器

    公开(公告)号:CN106604188A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611143693.5

    申请日:2016-12-13

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: H04R19/02 H04R2400/11

    Abstract: 本发明公开了一种基于硅薄膜材料的静电式扬声器,包括定型夹具、声辐射孔板、振膜、硅支撑环和绝缘垫。其中,振膜为硅薄膜,硅薄膜表面附有一层金属导电层;硅薄膜通过共价键与外围的硅支撑环相连;绝缘垫设置在声辐射孔板与硅支撑环之间;定型夹具将声辐射孔板、硅支撑环和绝缘垫三部分固定。本发明运用大面积自支撑硅薄膜制作静电式扬声器,具有较宽的频率响应范围(20Hz‑65kHz),改善了扬声器在音频段(20Hz‑20kHz),和高频段(>20kHz)的频率响应特征,并且具有耐高温和防水的特性,改善了由于温度及湿度变化带来的振膜材料老化现象以及损坏现象,增强了扬声器的稳定性。

    一种废水处理用反硝化脱氮菌剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106479935A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611055970.7

    申请日:2016-11-22

    CPC classification number: Y02W10/37 C12N1/20 C02F3/34

    Abstract: 本发明公开了一种废水处理用反硝化菌剂的制备方法,属于污废水生物处理技术领域。具体制备方法为:(1)将具有反硝化作用的活性污泥接种至生物反应器中。(2)于缺氧条件下,维持生物反应器温度为20~35℃,以全自动连续进水方式向生物反应器中添加反硝化菌培养基。(3)测定上述反应器对有机碳源的利用率,根据检测结果,分等级投加不同用量的稀土,以提升最终制备得到的反硝化菌剂的脱氮性能。(4)在上述反应器对有机碳源的利用率达到85%时,将反应器中的部分培养液取出,离心分离制成浓缩菌悬液。(5)向浓缩菌悬液中加入保护剂,均匀干燥喷雾到经过灭菌的载体上,密封储藏,即制成反硝化菌剂。本发明制备的反硝化脱氮菌剂的繁殖活化性能均较好,菌剂的反硝化速率较快,大于1.0mgNO3--N/(mg VSS·d)。同时,本方法绿色环保,避免二次污染。

    一种基于含时调制的声二极管

    公开(公告)号:CN103592019A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310579254.9

    申请日:2013-11-18

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: G10K11/04

    Abstract: 本发明提供了一种基于含时调制的声二极管,由声波导管中的椭圆柱与位于声波导管末端的滤波器构成。其中,椭圆柱位于滤波器的前面,声波导管为刚性材料,椭圆柱由电机带动旋转,滤波器由位于声波导管上、下两侧的赫姆霍兹共振腔组成。本发明的结构在工作波段,正向入射的声波经过旋转速度为65.5r/s的椭圆柱后部分频率跃迁了131Hz,可通过滤波器,而反向入射的声波先经过滤波器,直接被过滤掉,不能通过二极管。本发明不仅利用含时调制实现了声整流,而且可以通过改变结构参数和滤波器中心频率改变单向传播的工作频率,通过改变旋转速度和滤波器带宽可改变二极管带宽,是一种对角度不敏感、适应性强、结构简单、易实现、低成本的声二极管。

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