一种同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌

    公开(公告)号:CN101993833A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010106801.8

    申请日:2010-02-05

    Abstract: 一种同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌,它涉及一种异养反硝化菌。解决了传统方法处理含硫含氮的有机废水存在运行成本高、占地面积大、一次性投资高和处理效果差的问题;而采用自养反硝化菌则存在菌的生长周期长、耐水力冲击能力差和处理能力低的问题。同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌属于假单胞菌属新种,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是中国科学院微生物研究所,保藏日期为2010年1月26日,保藏编号为CGMCC No.3612;本发明的菌能够同时处理硫化物、硝酸盐和有机碳源,降低了成本、占地面积小、投资低,处理效果好且菌的生长周期短、耐水力冲击能力好。

    同步脱除无机废水中硫和氮的方法

    公开(公告)号:CN101302058B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200810064859.3

    申请日:2008-07-04

    Abstract: 同步脱除无机废水中硫和氮的方法,它涉及处理无机废水的方法。本发明解决了现有除无机废水中硫和氮的工艺存在工艺复杂、能耗高、成本高及易造成二次污染的缺点。本发明的方法如下:一、向反应器中加入厌氧活性污泥进行生物挂膜,或者培养颗粒污泥;二、将无机废水通入反应器,投加有机碳源,在生物膜或颗粒污泥内废水中的硫酸盐被转化成硫化物,硫化物扩散生物膜或颗粒污泥表面被氧化为单质硫,废水中的硝酸盐被反硝化为氮气;三、排放经步骤二处理后的废水,同时分离回收单质硫悬浮颗粒;即完成对无机废水中硫、氮同时去除。本发明具有工艺简单、便于操作、处理效率高、无二次污染、占地面积省、运行费用低、污泥产率低及能耗少的优点。

    有机废水梯级利用生物产氢的方法

    公开(公告)号:CN101270368B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200810064536.4

    申请日:2008-05-19

    Abstract: 有机废水梯级利用生物产氢的方法,它涉及一种产氢的方法。本发明解决了现有厌氧活性污泥进行有机废水发酵法生物制氢的转化率低的问题。本发明产氢方法如下:一、在启动过程中阳极室处于厌氧状态,将厌氧活性污泥放入阳极室,pH值为6.8~7.0的营养液通入阳极室,阴极室内加入磷酸盐缓冲液,启动的前28~35天阴极室内空气曝气,待输出电压持续稳定在400mV以上,启动成功;二、将有机废水由阳极室的进水口注入阳极室内,阳极室内处理有机废水,阴极室得到氢气。本发明的方法转化有机底物的库仑效率高达80%以上,阴极电子转化为氢气的电子转化效率接近100%,整个工艺阴极室获得纯度为99.5%的氢气,整体工艺能量转化率高达80%以上,基于输入电压的氢气收益率为288%。

    一种秸秆厌氧微生物糖化能力的检测方法

    公开(公告)号:CN101906458A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010235131.X

    申请日:2010-07-23

    Abstract: 一种秸秆厌氧微生物糖化能力的检测方法,涉及一种秸秆糖化能力的检测方法。它解决了现有秸秆微生物糖化能力的检测,不能真实的、实时的反应微生物糖化能力,导致检测不准确的问题。方法:一、拟合回归方程;二、向双室反应器中加无碳源培养液,向反应器A室中加秸秆段并接种厌氧秸秆糖化复合菌系或菌株的菌液,同时向反应器B室中接种YUAN-3的菌液,培养收集反应器B室氢气,并利用高效气相色谱进行氢气含量测定;三、反应器B室中产生氢气量代入回归方程,计算得到反应器A室中厌氧秸秆糖化复合菌系或厌氧秸秆糖化菌株降解秸秆所产生的还原糖的量,即完成。本发明能真实反应糖化能力,具备了很好的连续性和实效性,能实时的量化糖化效果。

    在一个反应器内碳氮硫同步脱除的有机废水处理方法

    公开(公告)号:CN101585651A

    公开(公告)日:2009-11-25

    申请号:CN200910072359.9

    申请日:2009-06-24

    Abstract: 在一个反应器内碳氮硫同步脱除的有机废水处理方法,它涉及一种有机废水处理方法。本发明解决了现有的处理含硫含氮污水方法存在运行成本高、处理效率低的问题。本发明的主要步骤为:(一)培养颗粒污泥;(二)强化自养反硝化脱硫微生物;(三)在同一流化床反应器内,通过自养微生物与异养微生物协同作用,将废水中的有机物、硫酸盐和硝酸盐分别被转化成二氧化碳、单质硫和氮气而去除,从而完成碳氮硫的同步脱除。该方法具有处理效率高,硫酸盐和硝酸盐的转化率在98%以上,有机物的去除率也达80%左右;出水不含亚硝酸盐无二次污染;占地面积省,硫酸盐、硝酸盐和有机物的去除在一个反应系统中完成等优点。

    一种厌氧活性污泥DNA的提取方法

    公开(公告)号:CN101392248A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810064771.1

    申请日:2008-06-20

    Abstract: 一种厌氧活性污泥DNA的提取方法,它涉及活性污泥DNA的提取方法。本发明解决了现有提取厌氧活性污泥DNA的方法存在产量小、纯度低的缺陷。本发明提取厌氧活性污泥DNA的方法按照以下步骤进行:一、污泥清洗;二、裂解细胞;三、DNA的纯化;即提取出厌氧活性污泥DNA。本发明的DNA提取方法提取出的DNA纯度高、产量大。

    利用生物制氢废液制取生物絮凝剂的方法

    公开(公告)号:CN1613789A

    公开(公告)日:2005-05-11

    申请号:CN200410044040.2

    申请日:2004-11-12

    Abstract: 利用生物制氢废液制取生物絮凝剂的方法,它涉及一种制备生物絮凝剂的方法。它按照下述步骤进行:(一)将制氢废液和絮凝剂产生菌培养基混合,配制成培养液,采用贫富营养交替法对絮凝剂产絮菌进行循环驯化;(二)将驯化后的菌株转至生物制氢废液中,在温度为30℃、摇床转速为140r/min的条件下进行培养,絮凝率大于50%时驯化结束,得到生物絮凝剂。本发明在产絮菌的驯化过程中,利用贫富营养交替法对高效产絮菌进行三次循环的驯化,可以使产絮菌较快地适应制氢废液的环境,并大量的分泌生物絮凝剂。本发明的方法所得生物絮凝剂处理生活污水、墨汁废水和中药废水时,具有高效性、安全性高、易于固液分离、沉淀物少、用量小等特点。

    一种高氯难降解废水催化氧化净化装置及方法

    公开(公告)号:CN113003697B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN201911308545.8

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明属于废水净化技术领域,具体涉及一种高氯难降解废水催化氧化净化装置及方法。所述装置包括pH调节区,主反应区,催化剂储罐,催化剂补充管,pH回调絮凝区,催化剂回收池,催化剂回流管道;处理方法包括:在pH调节区将待处理水质呈酸性,加入双氧水,催化剂与加入的双氧水混合进行反应,调节水质呈偏碱,催化剂自絮凝、回收,催化剂与处理后水分离,回流到pH调节区实现回用。本发明有效实现了高氯难降解废水的处理,去除效率高,运行成本低,管理方便等优势,应用前景广泛。

    一种硫自养反硝化脉动床及脱氮方法

    公开(公告)号:CN118388034A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410315016.5

    申请日:2022-09-01

    Abstract: 本发明提供了一种脉动床反应器,其特征在于,该脉动床反应器包括螺旋杆件(17)和自动导轨(18),自动导轨(18)安装在脉动床反应器的顶部,螺旋杆件17安装在自动导轨(18)上,螺旋杆件(17)可随自动导轨(18)沿着脉动床反应器的长边方向与短边方向做往复移动。在螺旋杆件17往复移动的过程中不断进行旋转,不仅可以实现填料的局部扰动,还可使反应器内填料整体充分移动,使其具备更好的工业化放大应用能力。

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