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公开(公告)号:CN1401594A
公开(公告)日:2003-03-12
申请号:CN02112100.1
申请日:2002-06-13
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种厌氧氨氧化装置的启动方法。厌氧氨氧化装置的启动方法是先采用生物硝化装置在好氧条件下培育硝化细菌,取得兼有硝化活性和厌氧氨氧化活性的硝化颗粒污泥,再将硝化颗粒污泥投入厌氧氨氧化装置用作接种物。本发明利用硝化细菌和代谢多样性,在好氧条件下扩增菌体,在厌氧条件下进行厌氧氨氧化反应;利用硝化细菌能够形成硝化颗粒污泥的性能,由硝化颗粒污泥来培育厌氧氨氧化颗粒污泥;利用厌氧氨氧化颗粒污泥良好的沉降性能,实现厌氧污水生物脱氮装置的高效运行。本发明最为显著优点是:(1)解决了厌氧氨氧化装置接种物来源的难题;(2)解决了厌氧氨氧化菌生长慢,不易扩增的难题;(3)解决了厌氧氨氧化菌在反应装置中持留的难题。
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公开(公告)号:CN109851064B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN201910223443.X
申请日:2019-03-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于软性填料的序批式的全程硝化菌富集装置及其方法。反应器主体为圆柱形罐体,罐体内部填充软性填料,反应器底部设置了回流口,通过回流泵使回流液可以不断从反应器底部提升至顶部,从而实现了反应器的内部循环,增加了活性污泥和软性填料的接触,与传统通过搅拌釜搅拌相比,减少了对反应器的扰动,通过pH和温度的控制确保反应器的环境条件最适合全程硝化菌的生长。本发明可以为全程硝化菌提供寡营养环境以及适合其形成生物膜的载体环境,有效减少生物量的流失,从而达到富集全程硝化菌的目的,获取高纯度的全程硝化菌富集物。本发明培养210天后,comammox相对丰度提高了16倍,有效实现了对comammox的富集。
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公开(公告)号:CN109851065B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201910224145.2
申请日:2019-03-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种仿砂滤池式的全程硝化菌富集装置及其方法。反应器主体为圆柱形罐体,罐体内部填充石英砂,石英砂下方以活性炭过滤板和多孔板作为支撑。活性炭过滤板可以强化过滤效果,防止生物量流失到反应器下部。反应器通过进水装置连续进水,反应器内的培养基通过蠕动泵从底部提升至顶部,实现培养基的内循环。本发明可以为全程硝化菌提供类似水厂砂滤池的寡营养环境,反应器内部填充的石英砂和活性炭过滤板,可供微生物附着生长,还能有效防止生物量的流失,并且使用蠕动泵使培养基缓慢循环,充分扩散,从而实现全程硝化菌的有效富集,获得高纯的富集培养物。本发明培养210天后,comammox相对丰度提高了了20.4倍,有效实现了对comammox的富集。
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公开(公告)号:CN107099460B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201710305488.2
申请日:2017-05-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种喷淋气升式厌氧甲烷氧化微生物富集装置及其方法,该装置包括:反应器、曝气装置、喷淋装置、搅拌装置、循环泵、循环水管、循环气管、甲烷储瓶、石蜡油储罐、尾气处理装置;其中,反应器底部设有曝气装置,顶部设有喷淋装置,搅拌装置从反应器顶部伸入中部;循环气管分别与曝气装置和反应器顶部相连,循环水管分别与喷淋装置和反应器下部相连;石蜡油储罐与进/出水管相连,甲烷储瓶与循环气管相连。利用本发明的装置,加入接种物,用添加石蜡油的液体培养基,按照序批方式运行,用以富集厌氧甲烷氧化微生物。反应器内,泥水混合物经循环泵的作用提升至反应器上端,再通过喷淋装置重新进入反应器内,实现泥水循环全混合的状态。本发明可以提高甲烷利用率,缩短厌氧甲烷氧化微生物的富集时间。
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公开(公告)号:CN106830302B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201710041783.1
申请日:2017-01-20
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F3/12
Abstract: 本发明公开了一种溶解氧自动化控制的MBR全程硝化菌富集装置及其方法。它包括反应器、进水桶、水浴锅和控制柜,其中反应器主体为圆柱形罐体,罐体下方设有进水口,通过内置的膜组件排水,罐体内填充填料,罐体上方设有DO探头和采样口,罐体外侧设有控温夹套,罐体底部设有曝气盘,可以调控反应器中的溶解氧浓度,同时也能起搅拌的作用,并防止膜组件堵塞。本发明可以为全程硝化菌提供低溶解氧、低营养物质的环境,反应器内部填充的填料比表面积大,可供微生物附着生长,出水采用了膜组件,可以有效防止生物量的流失,通过溶解氧探头、空气泵和氮气钢瓶控制反应器内溶解氧在较低水平,从而实现全程硝化菌的有效富集,获得高纯的富集培养物。
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公开(公告)号:CN113793645A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111087852.5
申请日:2021-09-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习模型的堆肥腐熟度预测方法。本发明的步骤如下:S1、获取目标堆肥工艺下不同腐熟阶段堆肥样本指标组成的数据集,且数据集中每个样本包括堆体的含水率、温度、pH、E4/E6以及腐熟度;S2、利用数据集对机器学习模型进行训练,其中模型以经过标准化后的堆体的含水率、温度、pH、E4/E6四个指标作为输入,以腐熟度作为输出,通过监督学习得到堆肥腐熟度预测模型;S3、针对目标堆肥工艺下的堆体,测定堆体的四个输入指标,将其标准化后输入堆肥腐熟度预测模型中,得到堆肥腐熟度的预测结果。本发明基于4种简单易测定的指标来判断堆肥的腐熟情况,避免了较为复杂的检测过程,具有精度高,方便快捷等优点,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN112708550A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202110096605.5
申请日:2021-01-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种同步富集酸性和碱性DAMO微生物的装置及方法,装置包括相连的膜组件和反应器模块;反应器模块包括并联设置且结构相同的酸性反应器和碱性反应器;反应腔室内通过直立的隔板分为沉降区和反应区;隔板的上部开设有用于气体流通的第一孔洞,底部开设有用于回流污泥的第二孔洞;酸性反应器设有加热套、取样管、搅拌装置、气体平衡袋、pH电极和调节管。本发明利用pH调控系统可以提供特定酸性、碱性富集环境,设置并联反应器系统实现酸性、碱性DAMO微生物的同步富集,反应器系统有机玻璃壳体特设沉淀区域以保证生物量的持留,采用连续流全混合甲烷无泡曝气富集装置,安全、高效地实现酸性、碱性DAMO微生物的同步富集。
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公开(公告)号:CN110342766B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910625455.5
申请日:2019-07-11
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F11/02 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种生物炭负载复合酸洗沉降一体化生物淋滤设备及其方法,由反应器与储蓄池构成。反应器内安装隔板、兜网、旋流曝气头。储蓄池与反应器之间由斜板相连,并在其中安装活动隔板。本发明可应用于底泥中重金属的生物淋滤,淋滤运行阶段可利用旋流曝气头曝气时所产生的旋流形成液相体系的循环流动,且在兜网内包有生物质炭颗粒或其他微生物附着物以实现微生物的附着生长。淋滤结束所产生的淋滤酸液流至储蓄池内用于下一轮淋滤底泥的酸洗预处理。本发明复合微生物负载、旋流曝气及预酸化处理手段,大幅减短淋滤所需时间,解决淋滤酸液pH过低需要二次处理问题,且整体装置构建简单,运行稳定,是一种投入成本低,运行效率高的生物淋滤反应器。
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公开(公告)号:CN110342766A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910625455.5
申请日:2019-07-11
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F11/02 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种生物炭负载复合酸洗沉降一体化生物淋滤设备及其方法,由反应器与储蓄池构成。反应器内安装隔板、兜网、旋流曝气头。储蓄池与反应器之间由斜板相连,并在其中安装活动隔板。本发明可应用于底泥中重金属的生物淋滤,淋滤运行阶段可利用旋流曝气头曝气时所产生的旋流形成液相体系的循环流动,且在兜网内包有生物质炭颗粒或其他微生物附着物以实现微生物的附着生长。淋滤结束所产生的淋滤酸液流至储蓄池内用于下一轮淋滤底泥的酸洗预处理。本发明复合微生物负载、旋流曝气及预酸化处理手段,大幅减短淋滤所需时间,解决淋滤酸液pH过低需要二次处理问题,且整体装置构建简单,运行稳定,是一种投入成本低,运行效率高的生物淋滤反应器。
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公开(公告)号:CN110004047A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910251288.2
申请日:2019-03-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种富集反硝化型厌氧甲烷氧化微生物的串联管式中空纤维膜装置及其方法。它包括串联反应器系统、进出水系统、进出气系统。串联反应器系统由一定数量的管式中空纤维膜反应器串联组成。单根管式中空纤维膜反应器包括筒体、中空纤维膜束。进水系统包括进水罐、蠕动泵和进水管;出水系统包括溢流管、溢流瓶、出水管和出水罐。进气系统包括甲烷钢瓶、干路进气管和支路进气管;出气系统包括支路出气管、支路出气阀、出气汇流板、干路出气管和气袋。本发明利用管程的变化可以实现溶解氧浓度的梯度消减,反应器前端的好氧微生物消耗水体中的溶解氧,为后端厌氧甲烷氧化微生物提供厌氧条件,从而有效富集反硝化型厌氧甲烷氧化微生物。
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