一种研究磁作用对好氧微生物影响的装置与方法

    公开(公告)号:CN109055187A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811067472.3

    申请日:2018-09-13

    CPC classification number: C12M35/06 C12Q1/02

    Abstract: 本发明公开了一种用于研究磁作用对好氧微生物影响的装置,包括空腔座和储液器,所述储液器位于空腔座顶部中央;所述空腔座顶面具有两组凸起导轨,凸起导轨位于储液器两侧,在每组凸起导轨上均设有与其滑动连接的平移板,所述平移板与空腔座顶面互相垂直设置,在平移板外侧设有第一磁铁盒;本装置在进行外加磁场对微生物污水处理影响的实验时,能够提供稳定的、可调的外加磁场调节,并且通过平移板、抽屉和升降台能够模拟不同地区自然磁场的情况,从而确保实验条件的多样性及准确性。

    一种野外采样土壤信息电子标签装置

    公开(公告)号:CN105913099B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201610259801.9

    申请日:2016-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种野外采样土壤信息电子标签装置,不锈钢筒、采样管靠近钻头的一端设置有采样探头,固定旋转盘上设置有调节螺母,采样管上设置有外螺纹,调节螺母与外螺纹之间螺纹配合连接,通过调节调节螺母来调节采样探头在不锈钢筒内的深度,采样瓶上设置有RFID电子标签,固定旋转盘的盘面上设置有GPS定位组件、RFID读写模块和无线发射模块,RFID读写模块将GPS定位组件的定位信息及土壤采集信息写入RFID电子标签中,RFID读写模块还通过所述无线发射模块将采集信息发送至采样管理中心,本发明通过设置RFID电子信息标签,能实现对土壤数据的智能记录与输入,还能够对采样位置信息进行记录,本发明结构简单,易于携带,非常适合野外土壤数据的采集与管理。

    一种低碳节能的菌藻生物膜污水反应器保温装置与方法

    公开(公告)号:CN107892392A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711193012.0

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种低碳节能的菌藻生物膜污水反应器保温装置与方法,菌藻生物膜反应器的内壁底部设有内加热棒,菌藻生物膜反应器的外部设有外壳,菌藻生物膜反应器的外壁处还设有外加热膜,外加热膜处设置有外加热元件,菌藻生物膜反应器内还设有促进水体流动的循环泵,菌藻生物膜反应器的内部设置有温度传感器,本发明利用太阳能电池板和蓄电池进行供电,菌藻生物膜反应器内部设置内加热棒,外部设置外加热膜,并设置了保温层以及保温棉,本发明根据设定温度调整电池电流,从而保证反应器内温度的稳定性,同时内部设有循环泵促进水体流动,加快反应和温度均匀,维持反应器的最佳状态,大大提高了污水处理的彻底性和稳定性。

    一种生物膜野外培养采集装置

    公开(公告)号:CN105567552B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201610149396.5

    申请日:2016-03-15

    Abstract: 本发明提供一种生物膜野外培养采集装置,其包括固定座、长度调节杆、盘形框架、球形载体、活动杆和活性碳纤维固定片,长度调节杆的一端固定设置在固定座上,长度调节杆的另一端固定连接设置有盘形框架,盘形框架上设置有多个球形载体,每个球形载体上铰接可转动设置有多个活动杆,活动杆上设置有活性碳纤维固定片,本发明能够根据实际需要调节活性碳纤维的伸出长度或者深度,同时,设置球形载体,能够同时在圆周上安装多个活性碳纤维固定片,大大提高了采集培养效率与效果,本发明结构简单,不会出现穿线绳的繁琐以及绕线问题,大大方便了生物膜培养采集的操作,并且采集与培养效果更加均匀,提高了对水质环境的监测与评价结果。

    一种用于微藻趋光性研究的装置

    公开(公告)号:CN106190797A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610582742.9

    申请日:2016-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于微藻趋光性研究的装置,其包括底座、培养器皿、遮光隔板、支撑座、支撑杆一、调节螺筒、调节杆二、水平杆、波长调节组件和光源,本发明可以根据藻的分布与光的关系来判断光照对微藻分布的影响,本发明不仅可以实现光源的波长的改变,还可以实现光源的强度的改变,大大提高了微藻与光照研究的准确性和方便性,在改变波长时,只需转动齿轮,即可实现不同波长的调整,而在改变光源强度时,可以转动调节螺套,即可实现光源强度的变化,本发明通过设置三个遮光隔板,可以很好的对光照调节进行改变比较,实现微藻变量与定量的研究。

    一种高氨氮废水低碳深度脱氮处理工艺

    公开(公告)号:CN119551817A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411922478.X

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明提供一种高氨氮废水低碳深度脱氮处理工艺,涉及废水处理领域。该处理工艺包括以下步骤:以高氨氮废水为待处理废水,选择气升回流一体化污水处理装置,所述装置包括好氧反应室和厌氧反应室,好氧反应室为氨氧化菌区,厌氧反应室为厌氧氨氧化菌区,将氨氧化菌和厌氧氨氧化菌进行分区培养,接种菌种污泥,厌氧氨氧化颗粒污泥外加电场处理,电场强度为50~100V/m;控制碳氮比为1:2~3;初始水力停留时间为90~120min,进水流量为6‑10m3/h,控制回流比为190%~210%;运行一周后,水力停留时间调整为30~60min,进水流量为5‑8m3/h,控制回流比为250%~300%。采用本发明工艺处理高氨氮畜牧业废水,去除率高,而且实现绿色低碳处理,构建高氨氮废水协同处理体系,打破了传统硝化反硝化脱氮技术的局限性。

    一种齿轮状金纳米颗粒的合成方法

    公开(公告)号:CN112828302B

    公开(公告)日:2022-03-04

    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。

    一种菌藻复合生物膜污水处理装置

    公开(公告)号:CN108892228B

    公开(公告)日:2021-04-20

    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。

    一种基于磁技术的污水中菌藻收集装置

    公开(公告)号:CN110951594A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911356836.4

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁技术的污水中菌藻收集装置,包括底座、搅拌箱和分离箱,所述搅拌箱通过支杆固定焊接在底座的上表面左侧,所述搅拌箱的左侧板上通过螺钉固定安装有第一减速电机,所述第一减速电机的输出轴通过联轴器与搅拌杆传动连接,所述盖板上通过螺钉固定安装有第二减速电机,所述第二减速电机的输出轴通过可拆卸连接机构与磁性分离滚筒传动连接,所述伺服电缸的输出轴贯穿分离箱的侧壁后与刮板固定连接。本发明可提高污水中磁性介质和菌藻的混合均匀度,从而提高后期吸附效果,以确保最佳收集效果,可实现连续工作,便于菌藻的收集,利用纯物理技术收集污水中的菌藻,无需添加添加剂,提高了污水净化效果。

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