一种应用光纤耦合的半导体激光器的外腔相干锁相方法

    公开(公告)号:CN1916677A

    公开(公告)日:2007-02-21

    申请号:CN200610113043.6

    申请日:2006-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种应用光纤耦合的半导体激光器的外腔相干锁相方法,属于激光多光束整形、耦合及其相干光模式锁定技术领域。在半导体激光器阵列(1)的前面设置有聚焦准直透镜(2),在聚焦透镜准直透镜(2)的另一面并对应半导体激光器阵列(1)的每个发光单元粘贴上光纤,所粘贴的光纤组成光纤阵列(3),假设发光单元的个数为N。将光纤阵列(3)直接熔接到一根多模光纤(5)中,在多模光纤(5)的另一端通过多模光纤分束器(6)再熔接上N根光纤,在该N根光纤的相同长度的位置熔接上作为外腔反射镜的光纤光栅。这样既能有效的对激光器输出光进行高效率的反馈,又能避免了外界因数对激光器外腔的影响,减少了谐振和传输中的光损耗。

    一种中频电阻焊逆变电源装置

    公开(公告)号:CN1762635A

    公开(公告)日:2006-04-26

    申请号:CN200510114855.8

    申请日:2005-11-18

    Abstract: 本发明属于焊接技术领域,它含有变压器、与变压器的初级线圈相连接的逆变器、连接变压器的次级单匝线圈的整流单元,其特征在于:整流单元由多条相同的两个整流二极管反相串联成的支路并联而成,整流二极管的同极性端共连成电源装置的一个输出端;电感为两个单匝线圈串联的一个单匝线圈组,串联公共端是电源装置的另一个输出端;次级单匝线圈、整流单元和电感并联,构成次级单元;两个输出端分别连接电阻焊机的两个电极。单个变压器的次级线圈可以有两个,且可以有多个变压器。本发明减少了电阻焊逆变电源装置的体积和重量,简化了制作工艺及成本,降低了电源装置的内阻,提高了逆变电源装置的输出能力。

    一种实现城市污水稳定高效短程硝化的方法

    公开(公告)号:CN119370986A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411455007.2

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种实现城市污水稳定高效短程硝化的方法,属于污水处理领域。该方法将市政污水厂中传统活性污泥接种于序批式反应器,进水采用城市污水,采用厌氧/好氧运行。在启动阶段,控制系统溶解氧浓度为1‑2mg/L,通过控制好氧阶段的排泥量使污泥停留时间为20天,使系统表现为良好的全程硝化性能。在短程硝化实现阶段,保持系统溶解氧浓度为0.1‑1mg/L,通过控制好氧阶段的排泥量使污泥停留时间为10天,出水亚硝态氮浓度保持在20mg/L以上,亚硝积累率达到80%以上,实现短程硝化系统的稳定运行。该发明可以能够用于低浓度氨氮废水处理,快速实现城市污水短程硝化且具有良好的运行稳定性,且能耗低,易调控。

    一种悬浮污泥与生物膜混合技术提升城市污水厂厌氧氨氧化脱氮与除磷的方法

    公开(公告)号:CN119285098A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411627354.9

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明涉及一种悬浮污泥与生物膜混合技术提升城市污水厂厌氧氨氧化脱氮与除磷的方法。部分原水、沉淀池一部分出水以及部分污泥三者共同进入混合反应区,沉淀池二中的污泥通过污泥回流管路回流至反应区前端,沉淀池一和沉淀池二的出水合并出水。沉淀池一引部分污泥到混合反应区,调控悬浮污泥与生物膜混合量以提升厌氧氨氧化菌的丰度,通过沉淀池二污泥回流至反应区前端强化悬浮污泥整体厌氧氨氧化菌丰度,进而提高脱氮性能,同时因厌氧氨氧化节省的部分碳源强化生物除磷。该方法无需中断污水处理厂的正常运行且能提升脱氮除磷性能,适用于已建成城市污水处理厂的提标改造或新建污水处理厂深度脱氮除磷。

    一种剩余污泥发酵碳源强化反硝化除磷-部分短程反硝化-厌氧氨氧化处理城市污水工艺

    公开(公告)号:CN112607861B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202011455968.5

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 一种剩余污泥发酵碳源强化反硝化除磷‑部分短程反硝化‑厌氧氨氧化处理城市污水工艺属于城市污水处理与资源化领域。反应装置由原水箱、SBR1反应器、SBR2反应器、SBR3反应器、中间水箱构成。SBR2的运行模式为进水/投加发酵物/厌氧搅拌/缺氧搅拌/好氧曝气,原水进入SBR2后,投加来自SBR1的污泥发酵物,然后进入厌氧段。微生物利用城市污水中的COD及发酵物中的挥发性脂肪酸(VFAs)合成内碳源,同时过量释放细胞内的磷;随后SBR3的含硝态氮的出水进入到SBR2,SBR2进入缺氧段,微生物利用内碳源进行反硝化除磷‑短程反硝化‑厌氧氨氧化反应;最后SBR2进入好氧段。该发明可实现污泥减量降低污泥处置费用且适于低COD/N、低B/C的城市污水深度处理。

    紫外-过氧化氢预处理耦合硝化-短程反硝化-厌氧氨氧化处理含氮石化废水的装置及方法

    公开(公告)号:CN115650523A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211423224.4

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 紫外‑过氧化氢预处理耦合硝化‑短程反硝化‑厌氧氨氧化处理含氮石化废水的装置及方法,属于污水处理领域。调节石化废水pH=3,之后部分废水通过紫外‑过氧化氢预处理装置进行高级氧化预处理,将其中的有机物进行降解和矿化并释放氨氮。另部分废水进入好氧膜生物反应器进行全程硝化,含有硝态氮的硝化出水与高级氧化预处理后含有氨氮的出水混合进入一体化短程反硝化厌氧氨氧化膜生物反应器中,并投加适量的外碳源,使氨氮与硝态氮质量浓度比为1的混合废水在一体化短程反硝化厌氧氨氧化膜生物反应器中发生反应,硝态氮在反硝化菌的作用下被转化为亚硝态氮,同时厌氧氨氧化菌利用氨氮和亚硝态氮进行厌氧氨氧化反应脱氮。该方法解决处理效率低、处理能耗高等问题。

    一种快速实现部分短程硝化污泥颗粒化的系统与方法

    公开(公告)号:CN114956333A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210658124.3

    申请日:2022-06-12

    Abstract: 一种快速实现部分短程硝化污泥颗粒化的系统与方法属于污水生物处理领域。稳定的短程硝化是厌氧氨氧化工艺应用的关键。本发明系统包括进水装置、序批式反应器(SBR)装置和排水装置。SBR可通过调节好氧时间、污泥龄、出水剩余氨氮实现部分短程硝化。在厌氧段实现短程反硝化,在好氧段实现部分短程硝化为后续实现厌氧氨氧化提供底物。在实现短程硝化的基础上,延长好氧时间、并对污泥饥饿处理,从而实现污泥颗粒化的形成,有助于部分短程硝化的实现和长期稳定,进而推动厌氧氨氧化工艺的应用。

    一种实现晚期垃圾渗滤液与生活污水同步深度脱氮除碳的处理装置与方法

    公开(公告)号:CN113233592B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110483226.1

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 一种实现晚期垃圾渗滤液与生活污水同步深度脱氮除碳的装置与方法属于低C/N比废水生物处理领域。整套装置包含:第一进水箱,序批式半短程硝化反应器,第一中间水箱,厌氧氨氧化UASB颗粒污泥反应器,第二中间水箱,序批式泥膜共生短程反硝化厌氧氨氧化一体化反应器,出水箱,第二进水箱,碳源储备罐及PLC自动控制系统。整套装置采用两段式短程硝化厌氧氨氧化+后置一体化短程反硝化厌氧氨氧化工艺,通过PLC自动控制系统增加工艺运行的智能性和灵活性,实现晚期垃圾渗滤液与生活污水的同步生物深度脱氮除碳处理。

    两段式A/O部分短程串联固定床多级A/O自养脱氮装置和方法

    公开(公告)号:CN110818070B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201910981384.2

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 两段式A/O部分短程串联固定床多级A/O自养脱氮装置和方法,属于城市污水生物处理技术领域。工艺主体由城市污水原水箱、连续流A/O部分短程装置、中间水箱和固定床多级A/O自养脱氮装置四部分组成。通过工艺调整在A/O反应器中实现短程,并且将A/O反应器内产生短程污泥直接投加到后段多级A/O自养脱氮装置内来维持后段的自养脱氮。本发明不仅可以做到污泥的减量而且使得前后两段同时具有脱氮作用,最终实现系统稳定、深度、高效的脱氮。

    基于连续流AAO除磷及部分脱氮串联复合式固定生物膜活性污泥自养脱氮装置和方法

    公开(公告)号:CN110171904B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201910390324.3

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 连续流AAO除磷及部分脱氮串联复合式固定生物膜活性污泥自养脱氮装置及其方法,属于城市污水生物处理技术领域。工艺主体由城市污水原水箱、连续流AAO除磷部分脱氮装置、中间水箱和复合式固定生物膜‑活性污泥自养脱氮装置四部分组成。通过工艺调整在AAO反应器中的生物体主种群聚磷菌的基本特征不被破坏的情况下,通过污泥循环系统将后端自养脱氮反应器中的剩余短程污泥连续不断的回流至AAO反应器中。从而实现前后两段同时具有脱氮的功效,进一步减少了处理单位体积废水所需的反应器容积。同时在高温、低氧、低污泥龄条件下可以有效的淘洗自养脱氮反应器中的NOB使得短程效果更加稳定。最终实现系统节能、高效、稳定的脱氮除磷。

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