[发明专利]一种用于污水处理厂N2 在审
申请号: | 202310683443.4 | 申请日: | 2023-06-09 |
公开(公告)号: | CN116539682A | 公开(公告)日: | 2023-08-04 |
发明(设计)人: | 王洪臣;陈加波;陈慧玲;敖梓鼎;姜昭;齐鲁;刘国华 | 申请(专利权)人: | 中国人民大学 |
主分类号: | G01N27/26 | 分类号: | G01N27/26;G01N27/30 |
代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 | 代理人: | 王春霞 |
地址: | 100872 *** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 污水处理 base sub | ||
1.一种污水处理过程中产生N2O的便携在线监测装置,包括气体收集系统、气体溶解系统、液体收集系统、N2O在线检测和显示系统;
所述气体收集系统用于收集污水中的气体;
所述气体收集系统与所述气体溶解系统连接,用于将收集的气体溶解于所述气体溶解系统中的溶解瓶中;
所述液体收集系统用于收集污水;
所述N2O在线检测和显示系统用于检测所述气体溶解系统收集的气体和所述液体收集系统收集的污水中的N2O浓度。
2.根据权利要求1所述的便携在线监测装置,其特征在于:所述气体收集系统包括集气罩和N2O集气袋;
所述集气罩上设有集气孔,所述集气孔通过进气管与所述N2O集气袋连通,连通的管路上设有抽气泵;
所述集气罩的开口端设有悬浮圈。
3.根据权利要求2所述的便携在线监测装置,其特征在于:所述气体溶解系统包括溶解瓶;
所述溶解瓶与所述N2O集气袋和所述N2O在线检测和显示系统连接;
所述溶解瓶上连接排气管。
4.根据权利要求3所述的便携在线监测装置,其特征在于:所述溶解瓶还连接一纯水储水箱;
所述溶解瓶的底部设有磁力加热搅拌器;
所述纯水储水箱与所述溶解瓶连通的管路上设有阀门。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的便携在线监测装置,其特征在于:所述液体收集系统包括进水管和设于所述进水管上的蠕动泵。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的便携在线监测装置,其特征在于:所述N2O在线检测和显示系统包括N2O在线检测系统和微电脑;
所述N2O在线检测系统通过N2O微电极实现对N2O浓度的检测并通过所述微电脑显示。
7.根据权利要求6所述的便携在线监测装置,其特征在于:所述N2O在线检测系统与一排水管连接,所述排水管上设有阀门。
8.一种污水处理过程中N2O浓度在线监测的便携方法,包括如下步骤:
S1、采用权利要求1-7中任一项所述便携在线监测装置的所述液体收集系统,将污水注入至所述N2O在线检测和显示系统中进行检测,得到污水中N2O的浓度,即;
S2、采用所述便携在线监测装置的所述气体收集系统和所述气体溶解系统,将收集的气体注入至所述N2O在线检测和显示系统中进行检测,得到气体中N2O的浓度;
根据污水中N2O的浓度和气体中N2O的浓度即能得到总N2O的产生量。
9.根据权利要求8所述的检测方法,其特征在于:步骤S1中,将所述N2O集气袋内的气体通过曝气头微气泡的形式通入至所述溶解瓶中,并震荡10min。
10.根据权利要求8或9所述的检测方法,其特征在于:步骤S1和S2中,每次检测完成后,将所述N2O在线检测和显示系统中的水样排出。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国人民大学,未经中国人民大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202310683443.4/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法