一种管道直饮水的二次生物污染实时监测方法及系统

    公开(公告)号:CN119205879A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411236217.2

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种管道直饮水的二次生物污染实时监测系统及方法,涉及水质监测技术领域,获取管壁细菌图像并进行预处理;采用边缘检测算法识别预处理后的细菌图像,描绘出微生物覆盖区域的轮廓;将描绘有微生物覆盖区域轮廓的细菌图像转换为二值图像;采用像素计数算法统计微生物覆盖区域内像素数量,并基于图像分辨率和拍摄上传一体设备的缩放系数,将像素数量转换为覆盖面积;通过比例计算得到所述覆盖面积的面积占比,通过该面积占比评估水质污染程度。利用光学显微设备及拍摄上传一体设备,透过管道透明窗口拍摄并上传管壁上的细菌状况,再结合检测方法对管壁上的细菌区域占比进行分析,从而快速识别并判断直饮水管道的二次生物污染状况。

    一种膜生物膜反应器中生物膜厚度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN119043226A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411211577.7

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明公开的一种膜生物膜反应器中生物膜厚度测量装置及方法,包括:测量管、数据获取装置和数据处理装置;测量管与膜生物膜反应器的进水口相连通形成连通器;数据获取装置,用于获取测量管的液面高度;数据处理装置,用于根据每次向测量管和膜生物膜反应器中泵入设定体积液体后,测量管的液面高度,确定两次向测量管和膜生物膜反应器中泵入设定体积液体后,测量管的液面高度变化;根据测量管的液面高度变化,确定膜生物膜反应器中液体体积变化量;根据液体体积变化量,确定膜生物膜反应器生物膜的平均厚度。实现了对膜生物膜反应器生物膜厚度的非接触式测量。

    一种用于同步去除废水中有机物和硫酸盐的处理系统及方法

    公开(公告)号:CN117756300B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202311774043.0

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种用于同步去除废水中有机物和硫酸盐的处理系统及方法,包括圆筒形的反应池主体,所述反应池主体内自下至上依次设置有:用于向反应池主体通入待处理的含有机物和硫酸盐废水的进水系统;为废水处理系统提供用于将废水中有机物水解为有机物小分子的水解酸化菌的水解酸化菌注入系统;若干个微生物燃料电池系统。本发明系统中的微生物燃料电池系统的阳极采用三维立体阳极电极,电极规则结构和生物炭自身性质扩大了阳极的面积,增加了电化学活性微生物的丰度,促进了电子产生能力。阴极采用三维立体铁电极,不仅增加了硫酸盐还原菌的丰度,还可以通过传递来的电子和零价铁的作用实现自强化系统的硫酸盐还原能力。

    一种用于同步去除废水中有机物和硫酸盐的处理系统及方法

    公开(公告)号:CN117756300A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311774043.0

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种用于同步去除废水中有机物和硫酸盐的处理系统及方法,包括圆筒形的反应池主体,所述反应池主体内自下至上依次设置有:用于向反应池主体通入待处理的含有机物和硫酸盐废水的进水系统;为废水处理系统提供用于将废水中有机物水解为有机物小分子的水解酸化菌的水解酸化菌注入系统;若干个微生物燃料电池系统。本发明系统中的微生物燃料电池系统的阳极采用三维立体阳极电极,电极规则结构和生物炭自身性质扩大了阳极的面积,增加了电化学活性微生物的丰度,促进了电子产生能力。阴极采用三维立体铁电极,不仅增加了硫酸盐还原菌的丰度,还可以通过传递来的电子和零价铁的作用实现自强化系统的硫酸盐还原能力。

    磁性单原子钴催化剂及其催化过氧乙酸降解抗生素的方法

    公开(公告)号:CN117599794A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311763075.0

    申请日:2023-12-20

    Abstract: 本发明属于水污染控制技术领域,具体涉及一种磁性单原子钴催化剂及其催化过氧乙酸降解抗生素的方法。本发明通过改进的MOF衍生空间限域策略合成得到了磁性单原子钴催化剂,具体为先合成Zn/Co ZIFs后将其煅烧热解生成磁性单原子钴催化剂。通过构建磁性单原子钴催化剂,实现过氧乙酸的高效活化及催化剂的磁性分离,有助于推动过氧乙酸高级氧化技术在实际污水处理中的应用。本发明利用活化过程原位生成的强氧化性活性物质,显著强化污水中磺胺类抗生素的氧化降解,在较低PAA浓度(0.1mM)下,反应5min对磺胺甲恶唑去除率可达98%。本发明可实现催化位点最大化利用,具有催化剂易回收、污染物降解效率高、受水质干扰小、绿色无污染等优点。

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