一种一体化低碳氮比污水高效处理装置

    公开(公告)号:CN118908417A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411182888.5

    申请日:2024-08-27

    IPC分类号: C02F3/30 C02F1/32

    摘要: 本发明公开一种一体化低碳氮比污水高效处理装置,包括生物处理装置和深度处理装置,生物处理装置与深度处理装置之间设置有溢流堰,生物处理装置用于对进入深度处理装置的低碳氮比污水进行生物处理;深度处理装置包括深度处理系统和消毒系统;深度处理系统包括依次设置的进水配水区、泥水分离区、填料区、出水区,生物处理装置处理后的低碳氮比污水经过溢流堰进入进水配水区;消毒系统用于对出水区流出的水进行消毒。本发明可以实现低碳氮比污水的高效脱氮除磷,将污泥沉淀与水的深度脱氮除磷在一个构筑物内完成,不仅节约了污水厂的占地面积,而且节约了建设费用,不需要借助额外投加碳源和化学药剂实现深度脱氮除磷,不会造成二次污染。

    一种疏水膜的双疏改性方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118594277A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410863916.3

    申请日:2024-06-29

    IPC分类号: B01D67/00 C02F1/44 B01D71/34

    摘要: 一种疏水膜的双疏改性方法,属于污水处理领域。一种疏水膜的双疏改性方法包括:S1:疏水膜清洗;S2:聚多巴胺沉积改性;S3:通过溶胶凝胶法原位诱导多级凹角结构二氧化硅纳米粒子的生成;S4:进行硅烷化处理降低表面能。本发明通过聚多巴胺沉积的方式在膜表面形成具有矿化点位的仿生胶层,在诱导生成的二氧化硅纳米粒子构筑成多级凹角结构的同时,有效地将二氧化硅纳米粒子粘合在膜表面,该膜结构更为稳定;此外,通过硅烷化处理使得双疏膜表面由疏水转向超疏水和疏油,改性后的双疏膜抗污染性能显著提高。

    一种生物炭制备用烘干装置

    公开(公告)号:CN114739133B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210273683.2

    申请日:2022-03-19

    摘要: 本发明涉及一种烘干装置,尤其涉及一种生物炭制备用烘干装置。本发明提供一种能够将结块的生物炭搅碎以保证烘干质量的生物炭制备用烘干装置。一种生物炭制备用烘干装置,包括有底座、支撑架、箱体、加热管、固定架、滑动架等,底座顶部设有支撑架,支撑架上设有箱体,箱体内部均匀设有六根加热管,加热管能够对生物炭进行加热烘干,支撑架内部下侧设有固定架,支撑架的下部沿周向均匀滑动式设有四个滑动架。通过电机运转使得活动架推动转动架转动,进而使连接架转动搅动生物炭,可将结块的生物炭搅碎,使得生物炭受热更加均匀,提高烘干质量。

    一种基于机器视觉的排水管道缺陷检测方法及系统

    公开(公告)号:CN116664984A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310745479.0

    申请日:2023-06-21

    摘要: 本发明公开一种基于机器视觉的排水管道缺陷检测方法及系统,涉及管道检测技术领域。所述方法包括:获取排水管道图像;将所述排水管道图像输入缺陷识别模型中进行识别,得到识别结果;所述识别结果包括所述排水管道图像是否存在缺陷以及对应的缺陷类型;所述缺陷识别模型是基于yolov5算法和本地数据库构建的;所述缺陷类型包括结构性缺陷和功能性缺陷;所述结构性缺陷包括变形、腐蚀、脱节、破裂、错口、起伏、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入和渗漏;所述功能性缺陷包括结垢、树根、沉积、障碍物、残墙、坝根、封堵和浮渣。本发明能够提高排水管道缺陷的识别准确率。

    一种河流微塑料采集装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115230889A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210821324.6

    申请日:2022-07-13

    IPC分类号: B63B35/32 E02B15/10

    摘要: 本发明涉及环保设备技术领域,公开了一种河流微塑料采集装置,包括收集箱,所述收集箱前端为开口结构,所述收集箱前端两侧分别铰接有转动板,转动板上铰接有限位杆,限位杆远离转动板一端插接在收集箱开口位置上下两侧,所述收集箱两侧分别固定安装有浮力架,浮力架上安装浮力环,浮力环上安装有浮力气囊,所述收集箱内部安装有对微塑料进行收集的储存机构,所述收集箱底部安装有驱动收集箱在河流水面上移动的动力机构。本发明,结构合理,设计新颖,通过设置的动力机构使得整个采集装置可以主动式的在河流水面上进行微塑料的收集,并且轨迹为波浪形结构,进一步提高了收集效果,同时在储存机构的配合,可以满足大量微塑料的收集需要。

    一种环境工程用大气污染防治的降水检测装置

    公开(公告)号:CN115112648A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210682832.0

    申请日:2022-06-16

    摘要: 本发明公开了一种环境工程用大气污染防治的降水检测装置,其包括:外固定座;集水罩,被构造成倒三角形结构,所述集水罩可相对转动的同轴连接在所述外固定座的上方;样纸检测组件,为排列设置的多个,各所述样纸检测组件能够对降水酸碱值进行初步检测;收集内件,横向固定在所述外固定座上,所述集水罩的一端与所述收集内件相连通;计量器,设置在所述收集内件的内部下侧,用于测量收集内件中的降水量;以及储存筒体,为排列设置的多个,各所述储存筒体通过内接管与所述收集内件相连通,所述储存筒体能够分别在降水初期、中期以及后期进行雨水定量收集。

    一种萘夫西林分子印迹吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105056906B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201510444032.5

    申请日:2015-07-27

    摘要: 本发明涉及一种伊利石磁性复合材料表面印迹温敏吸附剂的制备方法,本发明以功能化的伊利石为基底,萘夫西林为模板分子,甲基丙烯酸(MAA)为功能单体,N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺(MBAA)为交联剂,催化剂氯化铜(CuCl2)和配体N,N,N′,N″,N″‑五甲基二乙烯三胺(PMDETA)为催化体系,抗坏血酸(AsAc)为还原剂,采用电子活化转移产生催化剂的原子转移自由基聚合(AGET ATRP)法制备萘夫西林分子印迹吸附剂的制备方法,并用于萘夫西林的选择性识别与分离。该方法成本低、制备简单、产物对目标分子具有高识别、高选择性和高分离富集能力。

    一种磁性碳微球表面头孢氨苄分子印迹吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105170112B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201510444031.0

    申请日:2015-07-27

    IPC分类号: B01J20/26 B01J20/30 B01J20/28

    摘要: 本发明涉及一种磁性碳微球表面头孢氨苄分子印迹吸附材料的制备方法,本发明以核桃壳为碳源制备磁性碳微球,并用3‑(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷对磁性碳微球表面进行乙烯功能化修饰,头孢氨苄(CFX)作为模板分子,甲基丙烯酸(MAA)为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)和N,N‑亚甲基双丙烯酰胺(BIS)作为交联剂,十六烷作为制孔剂和有机溶剂,制备成磁性碳微球表面印迹吸附剂。本发明制备的磁性碳微球表面分子印迹吸附材料成本低、制备简单、对目标分子具有高识别、高选择性和高分离富集能力且吸附速度快。