-
公开(公告)号:CN101497862B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910071456.6
申请日:2009-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12N1/00
Abstract: 功能强化型微生物群落的定向富集方法,它涉及功微生物群落的定向富集方法。它解决了现有微生物分离方法主要针对分离纯培养微生物,应用于工程(或工艺)系统中的功能差、利用的底物有限、耗时长及无法获得功能强化型微生物群落的问题。方法:一、原始微生物群落的母液梯度连续稀释,得稀释液;二、将稀释液分别接种于筛选培养基中培养,然后选择与母液功能指标相当的最大稀释倍数下的群落,再接种于筛选培养基中传代,选择功能指标稳定的群落,即完成功能强化型微生物群落的定向富集。本发明倍比稀释原始微生物群落一次,缩短了定向富集的时间,应用在工程(或工艺)系统中功能效果好、能够利用复杂的底物,且促进系统的快速启动及稳定高效运行。
-
公开(公告)号:CN117680092A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311749162.0
申请日:2023-12-18
Applicant: 深圳市深水水务咨询有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J20/20 , C02F11/00 , C02F11/148 , C02F11/143 , B01J20/30 , C02F101/16 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及污泥处理技术领域,具体涉及一种羧基化复合生物炭及其制备方法和应用,制备方法包括步骤:将产酸发酵剩余污泥与果醋酵渣混合调质;使用氯化锌浸渍活化,经高温热解炭化得到复合生物炭;将复合生物炭进行酸洗;采用过氧化氢对酸性复合生物炭进行氧化处理,水洗烘干后,制得羧基化复合生物炭,通过选用发酵污泥和果醋发酵酵渣混合制备,以增加赋存羧基等含氧官能团的丰度;并经过强氧化处理进行羧基化改性进一步增加羧基挂能团丰度,增强了复合生物炭对碱性环境下氨氮的吸附效果,同时减弱了复合生物炭对发酵液中脂肪酸类有机物的吸附损耗,因而既可以在污泥调理中使用又可以在发酵液除杂提质中使用,具有应用场景的多元性。
-
公开(公告)号:CN114314962B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111390576.X
申请日:2021-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F9/00 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F1/36 , C02F1/02
Abstract: 本发明公开了一种基于热活化PMS的抗生素生活污水处理方法,包括以下步骤:S1、将一定量PMS添加至抗生素生活污水中,随后将其搅拌均匀;S2、对添加PMS后的抗生素生活污水施加超声波进行热活化处理,在超声波进行热活化处理期间,对超声波的超声频率进行交替调变。本发明方法对抗生素生活污水处理效果好,局限性小,适用性更广,可显著提高过硫酸盐降解磺胺类抗生素污水的处理效果。
-
公开(公告)号:CN115505500A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211068277.9
申请日:2022-09-02
Applicant: 南京农业大学 , 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C12M1/107 , C12M1/42 , C12M1/02 , C12M1/00 , C12N1/36 , C12P5/02 , C25B3/03 , C25B3/20 , B09C1/10
Abstract: 本发明公开了一种基于厌氧微生物电化学系统同时提升甲苯降解和甲烷生产效率的方法。主要包括以下内容:1)厌氧消化反应器富集功能微生物群;2)微生物电化学系统构建、启动与优化;3)微生物电化学系统运行。本发明通过引入电化学技术强化了微生物的功能,一方面,阳、阴两极通过富集特定的功能微生物在2周内分别提升了甲苯降解(10‑15%)和甲烷生产效率(40‑70%);另一方面,电刺激形成的阴阳两极生物膜不仅能在同时存在6种芳烃污染物的环境中高效发挥作用,且生物膜单独存在时功能依旧。本发明可应用于多种复杂芳烃污染环境的修复,同时促进绿色能源的生产。
-
公开(公告)号:CN115340251A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210779789.X
申请日:2022-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F9/14 , C02F11/12 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/14 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种基于碳中和的零排放工业水处理系统及处理方法,该处理系统包括依次连接的预处理单元、膜浓缩单元、次要离子去除单元、纳滤分盐单元,所述纳滤分盐单元的滤后水出口与氯化钠结晶单元连接,所述纳滤分盐单元的浓水出口与硫酸钠或氯化钙分离单元连接。采用本发明的技术方案,可以有效解决针对现有零排放系统能耗碳排高,药耗、蒸发蒸汽消耗量大,运行成本高,膜污染严重等问题,投资、运行成本低,能耗、碳排小,适用于我国目前经济、社会、技术发展水平及需求。
-
公开(公告)号:CN114455696A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210168324.0
申请日:2022-02-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F3/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种基于电气石的SBR反应器活性污泥驯化增强方法,包括以下步骤:S1、在SBR池中接种活性污泥,并向SBR系统中每1L水投加0.5g‑1.5g电气石粉;S2、对SBR池进行闷曝培养,每1L水中加入2‑5g培养剂,静置沉降1~2h后,排出上清液并重新注入每1L中含有2‑5g培养剂的水;重复闷曝培养、静置沉降,直至污泥浓度达到800‑900mg/L时,完成活性污泥培养;S3、对SBR池进行驯化处理,闷曝处理H小时直至水中COD小于50mg/L时,排出上部1/C体积,并补充驯化用水至原体积;重复驯化处理直至H为0,实现连续进水。本发明方法有益于增强反硝化处理系统的稳定性,能够有效加快氮氨转化效率,有助于缩短SBR反应器的启动时间。
-
公开(公告)号:CN104261559B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201410578018.X
申请日:2014-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 一种利用微生物电解强化升流式套筒厌氧消化产甲烷反应器处理废液的方法,涉及一种利用微生物电解强化升流式套筒厌氧消化产甲烷反应器处理废液的方法。本发明解决现有的厌氧消化工艺中存在能源回收的速率、有机质利用率和甲烷回收率低的技术问题。反应器由生物阳极、催化阴极、阳离子交换膜、颗粒活性污泥、开关电源、进水管道、出水管道、出水堰、集气装置、生物电化学反应区、厌氧消化反应区、内壁开孔、水泵、外筒出水管道、外筒进水管道、内筒及外筒组成。处理废液的方法:一、调节参数;二、启动。本发明用于一种新型微生物电解强化升流式套筒厌氧消化产甲烷反应器及利用其处理废液的方法。
-
公开(公告)号:CN104261559A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410578018.X
申请日:2014-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E50/343 , C02F3/005 , C02F3/2853 , C02F3/2866 , C02F3/34
Abstract: 一种新型微生物电解强化升流式套筒厌氧消化产甲烷反应器及利用其处理废液的方法,涉及微生物电解强化升流式套筒厌氧消化产甲烷反应器及利用其处理废液的方法。本发明解决现有的厌氧消化工艺中存在能源回收的速率、有机质利用率和甲烷回收率低的技术问题。反应器由生物阳极、催化阴极、阳离子交换膜、颗粒活性污泥、开关电源、进水管道、出水管道、出水堰、集气装置、生物电化学反应区、厌氧消化反应区、内壁开孔、水泵、外筒出水管道、外筒进水管道、内筒及外筒组成。处理废液的方法:一、调节参数;二、启动。本发明用于一种新型微生物电解强化升流式套筒厌氧消化产甲烷反应器及利用其处理废液的方法。
-
公开(公告)号:CN101497862A
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200910071456.6
申请日:2009-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12N1/00
Abstract: 功能强化型微生物群落的定向富集方法,它涉及功微生物群落的定向富集方法。它解决了现有微生物分离方法主要针对分离纯培养微生物,应用于工程(或工艺)系统中的功能差、利用的底物有限、耗时长及无法获得功能强化型微生物群落的问题。方法:一、原始微生物群落的母液梯度连续稀释,得稀释液;二、将稀释液分别接种于筛选培养基中培养,然后选择与母液功能指标相当的最大稀释倍数下的群落,再接种于筛选培养基中传代,选择功能指标稳定的群落,即完成功能强化型微生物群落的定向富集。本发明倍比稀释原始微生物群落一次,缩短了定向富集的时间,应用在工程(或工艺)系统中功能效果好、能够利用复杂的底物,且促进系统的快速启动及稳定高效运行。
-
公开(公告)号:CN114249378B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202111390577.4
申请日:2021-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F1/30 , B01J21/06 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种基于TiO2的磺胺类抗生素污水光催化处理方法,包括S1、将纳米TiO2粉末和盐酸、乙醇溶液混合反应,反应产物进行干燥、煅烧处理,得到TiO2光催化剂;S2、对抗生素污水进行沉淀、过滤预处理;S3、向TiO2光催化剂中加入有机硅树脂粘合剂,并均匀涂覆在玻璃板上,最后将玻璃放置在光催化反应器中;将预处理后的抗生素污水通入光催化反应器中,控制光催化反应器温度为22‑28℃,并向光催化反应器中持续照射强度为5500‑5800Lux的紫外光,污水中磺胺二甲嘧啶浓度小于7ng/L即可排放;本发明设计合理,能够实现磺胺类抗生素污水的安全高效处理,适宜大量推广。
-
-
-
-
-
-
-
-
-