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公开(公告)号:CN112679250A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011506450.X
申请日:2020-12-18
Applicant: 福建农林大学
IPC: C05F17/964 , C05F17/979 , C05F17/80 , C05F17/60 , C05F15/00 , C05F17/00
Abstract: 本发明公开了一种封闭的负压好氧堆肥系统和堆肥方法,涉及堆肥技术,本系统包括:堆肥反应器保温层、堆肥反应器内壁、反应器顶盖外壁、吸水保温层、有孔加热板、循环排气管、尾气排放管、尾气回流管、曝气管和抽风机;通过上述反应器的吸水保温层,可以吸附气体中的水分,同时基于循环排气管可以回收尾气,使得气体的热量保留在反应器之中,并且通过循环吸附,可以减少排除反应器的尾气的臭气,这些氨氮气体留在堆肥中可以增加肥料的营养。
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公开(公告)号:CN111115801A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010032875.5
申请日:2020-01-13
Applicant: 福建农林大学
IPC: C02F3/12
Abstract: 本发明提供了一种缓解好氧膜生物反应器膜污染的方法,包括以下步骤:S1,取好氧活性污泥,用培养基悬浮振荡混合均匀,离心去上清,重复以上操作若干次,去除溶解性有机质;S2,将步骤S1得到的好氧活性污泥接种于好氧反应器中,加入无机培养基,黄原胶和卡拉胶,通入空气,在温度为20~35℃的条件下连续培养60~100天,进行好氧多糖水解菌群的富集;S3,将步骤S2富集的好氧多糖水解菌群接种于正在污水处理的好氧膜生物反应器中,接种量为85~250mL/L,通入空气,维持溶解氧在2~5mg/L,在温度为20~40℃的条件下连续运行。该方法能有效缓解好氧膜生物反应器的膜污染,成本低。
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公开(公告)号:CN111039402A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911369699.8
申请日:2019-12-26
Applicant: 福建农林大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明提供了一种甲烷作为电子供体对偶氮染料甲基橙进行高效脱色的装置及其脱色方法,包括以下步骤:1)选取反硝化厌氧甲烷氧化反应器中的微生物作为接种泥;2)将接种泥用除氧的厌氧矿物盐培养基离心洗涤3次,去除溶解态的有机物和残留的电子受体;3)将接种泥接种到中空纤维膜反应器中,以甲烷作为电子供体,硝酸盐作为电子受体,驯化一段时间形成生物膜;4)将电子受体由硝酸盐转化为甲基橙,对其进行厌氧脱色;本发明解决了传统厌氧生物反应器降解偶氮染料消耗大量有机碳源,并且降解效率低的关键问题,利用甲烷作为电子供体实现了染料废水的完全脱色,同时达到能源和碳源消耗的最小化。
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公开(公告)号:CN119242359A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411627246.1
申请日:2024-11-14
Applicant: 福建农林大学 , 中蟒炭垚生物科技开发(四川)有限公司
Abstract: 本发明涉及固废资源化利用技术领域,具体公开了一种基于气化细渣的固体替代燃料,按重量份计,包括气化细渣10~40份、城市污泥10~40份、柑橘类水果的副产品30~70份,所述固体替代燃料的成型密度为1.28g/cm3、抗压强度为1.22N/cm2以及比能耗为10.65J/g。具体制备过程包括以下步骤:1)对原料分别进行预处理;2)将预处理好的原料进行混合;3)将混合后的原料加入造粒设备挤压成表面光滑的圆柱形固体替代燃料。本发明以气化细渣为基础,添加城市污泥与生物质制得固体替代燃料,改善气化细渣燃烧热值不高的缺陷,并且能够降低灰分含量,使其满足资源化利用的条件,具有较高密度与抗压强度,便于该固体替代燃料作为燃料产品运输和保存,为气化细渣的利用提供新的技术思路和方向。
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公开(公告)号:CN113960135B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202111316567.6
申请日:2021-11-09
Applicant: 福建农林大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/333
Abstract: 本发明提供了一种可充电微生物电化学传感器,包括:生物电极室;设置于所述生物电极室内的生物阳极及阴极;相对于所述生物电极室设置的对电极室;设置于所述对电极室的对电极;以及设置于所述生物电极室和所述对电极室之间的离子交换膜;并提供了上述可充电微生物电化学传感器的制备方法、该可充电微生物电化学传感器用于水质预警方法;通过对电极和阴极进行充电,通过对电极和生物阳极进行放电,并利用放电过程的电信号进行水质预警;本发明避免了微生物电化学传感器对外加有机碳源或实时驱动电源的依赖,极大拓宽了微生物电化学传感器的应用场景。
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公开(公告)号:CN112679250B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011506450.X
申请日:2020-12-18
Applicant: 福建农林大学
IPC: C05F17/964 , C05F17/979 , C05F17/80 , C05F17/60 , C05F15/00 , C05F17/00
Abstract: 本发明公开了一种封闭的负压好氧堆肥系统和堆肥方法,涉及堆肥技术,本系统包括:堆肥反应器保温层、堆肥反应器内壁、反应器顶盖外壁、吸水保温层、有孔加热板、循环排气管、尾气排放管、尾气回流管、曝气管和抽风机;通过上述反应器的吸水保温层,可以吸附气体中的水分,同时基于循环排气管可以回收尾气,使得气体的热量保留在反应器之中,并且通过循环吸附,可以减少排除反应器的尾气的臭气,这些氨氮气体留在堆肥中可以增加肥料的营养。
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公开(公告)号:CN113960135A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111316567.6
申请日:2021-11-09
Applicant: 福建农林大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/333
Abstract: 本发明提供了一种可充电微生物电化学传感器,包括:生物电极室;设置于所述生物电极室内的生物阳极及阴极;相对于所述生物电极室设置的对电极室;设置于所述对电极室的对电极;以及设置于所述生物电极室和所述对电极室之间的离子交换膜;并提供了上述可充电微生物电化学传感器的制备方法、该可充电微生物电化学传感器用于水质预警方法;通过对电极和阴极进行充电,通过对电极和生物阳极进行放电,并利用放电过程的电信号进行水质预警;本发明避免了微生物电化学传感器对外加有机碳源或实时驱动电源的依赖,极大拓宽了微生物电化学传感器的应用场景。
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公开(公告)号:CN111732312A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010684528.0
申请日:2020-07-16
Applicant: 福建农林大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 本发明提供了一种利用剩余污泥为碳源的厌氧反硝化的方法,包括以下步骤:S1,取厌氧污泥,用培养基悬浮振荡混合均匀,离心去上清,重复以上操作若干次;S2,将步骤S1得到的厌氧污泥接种于培养瓶中,加入培养基、剩余污泥、海藻酸钠和黄原胶,通入过量的氮气和二氧化碳混合气,加入含有硝酸盐并密封,在温度为20~25℃的条件下进行连续培养25~35天,每天分析硝态氮和氮气的变化,当反硝化速率达到200~1000mgN/(L·天)时即富集得到反硝化菌群;S3,将步骤S2富集的反硝化菌群接种于厌氧反应器中,以剩余污泥、海藻酸钠和黄原胶为混合底物,通入过量的氮气和二氧化碳的混合气体,加入含有硝态氮的污水,在温度为20~25℃的条件下进行厌氧反硝化。该方法反硝化效率高。
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公开(公告)号:CN111082116A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911369670.X
申请日:2019-12-26
Applicant: 福建农林大学
IPC: H01M8/16 , H01M8/04089
Abstract: 本发明涉及微生物电化学领域,具体为一种中空纤维膜组件作为甲烷驱动的微生物燃料电池阳极的产电装置及其产电方法,该产电装置包括阳极室和阴极室,阳极室以可导电的中空纤维膜组件作为电极材料,中空纤维膜组件通过连接气体钢瓶持续向微生物燃料电池提供气体底物甲烷作为电子供体,阴极室以碳粘作为电极材料;本发明适用于所有以气体作为底物的微生物燃料电池系统,改进的中空纤维膜组件不仅可以导电同时提高了气体底物的传质效率,从而提高了微生物燃料电池的产电效率;本发明将纤维膜反应器与微生物电化学系统集成在一起,促进了以气体甲烷为底物的微生物燃料电池技术的发展和能源的回收利用,同时也降低了温室气体甲烷的排放。
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