垃圾渗滤液组合处理方法及系统

    公开(公告)号:CN1631820A

    公开(公告)日:2005-06-29

    申请号:CN200510002137.1

    申请日:2005-01-14

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液组合处理方法及系统,该处理工艺通过将物化处理、生物处理技术、以及生态处理相结合而得以实现。本发明的系统主要由预曝调节池、生物混凝沉淀池、高效生物滤池、综合生态池等组成。与现有的处理技术相比,本发明具有处理速度快、出水水质高,其出水可达到一级排放标准,并可实现垃圾处理厂污水零排放。

    一种全氟及多氟烷基化合物非靶向筛查的定量方法

    公开(公告)号:CN115308319A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210741597.X

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开一种全氟及多氟烷基化合物非靶向筛查的定量方法,包括如下步骤:利用固相萃取氮吹浓缩得到样品提取液;对提取液中全氟及多氟烷基化合物进行非靶向筛查,获得全氟及多氟烷基化合物筛查清单;利用全氟及多氟烷基化合物标样的响应因子和分子描述符建立预测模型;利用构建的预测模型预测无标样全氟及多氟烷基化合物的响应因子,计算无标样全氟及多氟烷基化合物的浓度。本发明结合靶向定量实现有标样全氟及多氟烷基化合物的准确定量,同时构建响应因子预测模型,实现无标样全氟及多氟烷基化合物的绝对定量,相较于传统半定量方法具有更低的定量误差,能提供更加准确的浓度信息,为后续风险评估和污染管控提供科学依据。

    同步鉴定水生生态系统中浮游藻类和底栖藻类的方法

    公开(公告)号:CN113142034A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110325961.X

    申请日:2021-03-26

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种同步鉴定水生生态系统中浮游藻类和底栖藻类的方法,包括以下步骤:步骤S1,从所述水生生态系统中采集水样和沉积物样品;步骤S2,从水样和沉积物样品中分别提取并纯化DNA;步骤S3,以纯化的DNA作为模板进行PCR扩增;步骤S4,对PCR扩增的产物进行高通量测序,获取藻类ASV代表序列;步骤S5,建立藻类物种注释数据库;步骤S6,将藻类ASV代表序列与藻类物种注释数据库的序列数据进行比对和物种注释,获取藻类物种组成信息。该方法基于藻类遗传物质的差异,通过高通量测序技术,实现高效且快速地同步鉴定生态系统中水体和沉积物中的所有真核和原核藻类的物种组成。

    一种基于宏组学技术从复杂环境体系中获知全程氨氧化微生物相对丰度和活性的方法

    公开(公告)号:CN112951330A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110169153.9

    申请日:2021-02-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明属于水土污染防治领域,具体涉及一种基于宏组学技术从复杂环境体系中获知全程氨氧化微生物相对丰度和活性的方法。本发明通过宏基因组/宏转录组测序及生物信息学处理,从环境复杂的微生物群落中提取全程氨氧化微生物基因组及转录本,明确体系中全程氨氧化微生物的相对丰度、活性和群落结构特征,构建群体代谢潜能模型的完整图景,从而确定该类微生物对氮转化过程的潜在贡献。该方法具有通量高、灵敏度高、准确率高的特点,无需对微生物进行富集、培养,具有“原位”特性,适用于大规模的采样调查研究,对特定区域硝化管理策略的优化具有重要意义。

    一种分析菌藻跨界通讯的方法

    公开(公告)号:CN112359121A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011061532.8

    申请日:2020-09-30

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 一种分析菌藻跨界通讯的方法,其包括:步骤1),从菌藻共生体中提取信号分子并进行鉴定;步骤2),从菌藻共生体中提取DNA并进行宏基因组分析,基于宏基因组分析的结果来分析菌藻共生体中的群落结构;步骤3),从在存在外源的信号分子的条件下培养的菌藻共生体中提取RNA并进行宏转录组分析,基于宏转录组分析的结果来分析菌藻共生体中代谢基因的表达;步骤4),对菌藻共生体中的跨界通讯功能基因进行筛选。本发明的方法可以更加全面地评价复杂菌藻共生体中跨界通讯的作用,为研究多种信号分子同时作用于一个生化反应的情况提供了理论基础,同时分析AHL和IAA对菌藻共生体的作用可以更好地调控菌藻系统。

    一株耐受锌离子毒性的铜绿假单胞菌及其应用

    公开(公告)号:CN107164276B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201710475189.3

    申请日:2017-06-21

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一株耐受锌离子毒性的铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)及其应用。本发明提供了一株具有锌离子耐受能力的铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa),其保藏号为CGMCC No.14063。当污水中锌离子浓度在0~100mg/L范围内,该菌株能够以硝酸盐氮为唯一氮源,在好氧条件下,对硝酸盐氮去除率可达100%,总氮的去除率也高达100%。本发明具有操作便捷,脱氮效率高等优点,对优化污水生物处理系统和减弱锌离子对污水脱氮系统的影响具有重要意义。

    固定化MBR自养生物脱氮处理焦化废水的装置与方法

    公开(公告)号:CN105060482A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510467634.2

    申请日:2015-08-03

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种固定化MBR自养生物脱氮处理焦化废水的装置与方法,所述装置由进水系统、曝气系统、膜生物反应器、出水系统、水浴循环系统5部分组成。采用膜生物反应器运行自养生物脱氮工艺,并引入微生物固定化技术,将固定化微生物所用的载体放置于膜生物反应器内部,以提高反应器运行性能,为好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌提供适宜其生长的微环境,同时减缓膜污染。该工艺无需外加碳源,废水处理效果好,成本低。

    一株高效氨化细菌及其在含有机氮废水处理中的应用

    公开(公告)号:CN103710294B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201410009720.4

    申请日:2014-01-09

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了一株高效氨化细菌,该菌株为土壤杆菌菌株(Agrobacterium sp.LAD9),保藏号为CGMCC No.2962。所述的氨化细菌菌株LAD9在30℃,pH值为7.0~7.5时具有较高的氨化速率。在应用所述氨化菌株处理含有机氮废水时,可以将废水中的有机氮转化为氨氮,为进一步利用自身脱除氨氮和总氮的性能创造了条件,从而最终有效地实现有机氮的彻底去除。所述的氨化细菌菌株在富营养化水体治理以及有机氮废水脱氮中具有极好的潜在应用价值。

    处理印染生化出水的絮体回流混凝工艺

    公开(公告)号:CN103466768B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310428849.4

    申请日:2013-09-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了处理印染生化出水的絮体回流混凝工艺,属于工业废水深度处理与回用领域。该工艺的流程为:印染生化出水在投加高效混凝剂后,与粉末活性炭加载剂和回流絮体混合后进行混凝反应,随后依次通过助凝反应、絮体生长、斜板沉淀等处理阶段实现净化。本发明优点:出水色度可稳定在10倍以下,化学需氧量(CODcr)的去除率比传统絮凝方式提高5-10%,混凝反应阶段生成的絮体回用次数可达15次以上,回用一定次数失效的絮体经再生剂处理后,还可作为再生混凝剂使用,使得混凝剂的投加量和混凝产泥量比传统絮凝方式减少50-70%,能够实现废水深度处理综合成本的大幅降低。

    一种非活性电极电化学氧化体系的节能型供电模式

    公开(公告)号:CN103539233A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310544740.7

    申请日:2013-11-06

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 倪晋仁 邢璇

    Abstract: 本发明涉及一种电化学氧化体系的节能供电模式,该模式中,电流强度可以按照与物质降解规律相符合的指数衰减模式变化,系统提供的电能与去除污染物所需的电能精确匹配,电生氧化剂被充分利用于污染物的去除过程中,使原先浪费在析氧反应中的电能得以有效地节省,电流效率在电解全过程中均保持最高值。在这种新型的供电模式的作用下,非活性电极电化学氧化体系中去除单位污染物的电能消耗显著降低,尤其是以掺硼金刚石膜电极(BDD)为阳极的电化学氧化体系,节能率高达70%以上。

Patent Agency Ranking