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公开(公告)号:CN117446974A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311352967.1
申请日:2023-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 分区曝气内循环上升流短程硝化耦合厌氧氨氧化反应系统,本发明为解决主流短程硝化耦合厌氧氨氧化工艺中,溶解氧浓度难控制导致反应器脱氮效率低和不稳定的问题,本发明包括反应器主体、配套设备以及脱氮方法,主体反应器设计结构简单,通过在内循环上升流反应器中部设置曝气头,在单一反应区的上部和下部分别形成了好氧区域与缺氧区域,使好氧氨氧化微生物和厌氧氨氧化菌在单一反应器中都拥有适合的生长环境,并且反应器上部的好氧区中好氧氨氧化微生物产生亚硝酸盐可以通过反应区内循环路线重新进入反应器下部的缺氧区域用于供给其中的厌氧氨氧化菌的生长,提高了反应器整体的脱氮效率。本发明属于污水脱氮技术领域。
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公开(公告)号:CN117383699A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311352739.4
申请日:2023-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F3/00 , C02F1/20 , C02F101/16
Abstract: 一种连续流电‑厌氧氨氧化脱氮系统,本发明针对厌氧氨氧化工艺应用于主流污水脱氮过程中,溶解性电子受体供给不稳定的问题,本发明包括反应器主体、配套装置以及脱氮方法,脱氮系统启动时,首先在外加亚硝酸盐和外电路断开条件下,促进碳纤维刷表面厌氧氨氧化生物膜的形成。生物膜形成后,连续流电‑厌氧氨氧化脱氮系统进水基质中不再添加亚硝酸盐,将碳纤维刷分别与外置直流稳压电源的正极和负极连接,在恒定外加电压条件下运行。本脱氮系统可以避免其它厌氧氨氧化耦合工艺中,亚硝酸盐供给不稳定的问题,直接采用电极取代传统亚硝酸盐作为厌氧氨氧化菌的电子受体,为厌氧氨氧化技术在主流废水脱氮提供新的方法。本发明属于污水脱氮技术领域。
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公开(公告)号:CN110150231A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910464184.X
申请日:2019-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A01K67/033 , A23K50/90 , A23K10/37 , A23K20/10
Abstract: 本发明公开了一种利用鞘翅目昆虫幼虫及其肠道微生物对塑料的生物降解方法,属于塑料降解方法,具体方法包括以下步骤:一、将塑料与饲料混合均匀,所得混合物投加到盛有黄粉虫的容器中;二、置于培养箱中培养;三、在培养过程中补加饲料。利用本发明提供的方法,不仅幼虫成活率有所提高,并且塑料降解率均得到了150%以上的提高。
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公开(公告)号:CN106946362A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710227249.X
申请日:2017-04-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/527 , C02F3/34 , C02F2203/004 , H01M8/16
Abstract: 磁性介孔碳材料修饰阳极的制备方法、脉冲电磁场辅助的磁性微生物电化学系统,于磁性微生物电化学的技术领域。本发明要解决现有磁性微生物电化学系统的产能与水处理能力不高的问题。阳极的制备方法:一、将FeCl3·6H2O、NaAc和PVP加入到乙二醇中,混合均匀,水热反应,清洗,烘干;二、然后加入到溶液A中,搅拌均匀,加入溶液B,在2~6℃条件下反应20~40min,加入经冷冻处理的过硫酸铵溶液,剧烈搅拌,再置于管式炉中,烧结;三、然后与异丙醇、Nafion溶液和去离子水震荡混合后涂抹于不锈钢网的一侧,另一侧滚压形成炭黑层,得到所述阳极。将上述方法制备的阳极安装反应器一侧,本发明用于发电。
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公开(公告)号:CN102826647B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201210289935.7
申请日:2012-08-15
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种以菌丝球为载体的好氧反硝化反应器,涉及水处理技术领域,包括封闭式反应器,反应器底部置有曝气头,进水管、出水管分别设置在反应器的上下侧面,反应器内置有生物质载体,所述的生物质载体为菌丝球,菌丝球上挂膜有好氧反硝化菌,本反应器可使硝化细菌与好氧反硝化细菌在全周期好氧的条件下,同时良好的生长繁殖,达到稳定的同步硝化反硝化效果,利用菌丝球为载体,可以解决好氧反硝化菌在系统内竞争力弱,难以形成优势菌群致使其大量流失,造成整个系统稳定运行周期短的问题,对整个反应器系统的长期稳定运行起到关键性作用。
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公开(公告)号:CN117660580A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311578364.3
申请日:2023-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于菌藻联合体通过沼气合成生物塑料的方法,它涉及一种合成生物塑料的方法。本发明为了解决利用沼气合成可生物降解塑料过程中曝气能耗高的问题。本发明中甲烷氧化菌藻联合体内,微藻通过两种途径促进甲烷氧化菌生物气转化合成PHB,一是通过光合作用时基于碳氧循环的呼吸互作,使细菌在厌氧条件下获得额外氧气进行甲烷利用;二是基于无机营养循环的互惠互作及微藻裂解释放有机质,为细菌提供了额外的营养物质,促进了代谢过程。本发明属于微生物技术领域。
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公开(公告)号:CN117486366A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311578355.4
申请日:2023-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于MABR的甲烷氧化耦合氮磷去除装置,它涉及一种甲烷氧化耦合氮磷去除装置。本发明为了解决低温冲击下低碳氮比废水处理难及运行成本高的问题。本发明包括反应室、中空纤维膜组件、气体平衡组件、曝气组件和搅拌组件;所述气体平衡组件与反应室内的上部连通,中空纤维膜组件设置在反应室内,所述曝气组件与中空纤维膜组件连通,反应室的中部设有取样口,搅拌组件设置在反应室内的底部,所述进水及接种物设置在反应室内。本发明属于污水处理技术领域。
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公开(公告)号:CN117303576A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311263817.3
申请日:2023-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种厌氧陶瓷膜生物反应器处理生活污水的生物强化装置和方法,属于污水处理及环境保护技术领域。本发明解决了现有以生活污水为底物,经AnMBR产生的沼气中甲烷低的问题。本发明将YUAN‑3引入AnMBR系统中,在不加入外源H2的条件下,原位产氢并甲烷化,提高有机物含量较低的生活污水产甲烷含量,最高甲烷产率可达0.29L/g‑COD。本发明提供的生活污水处理AnMBR的生物强化系统不需要曝气,节省了大量能耗,在反应过程中产生的甲烷可作为生物燃料进行利用。
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公开(公告)号:CN108550883B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201810354019.4
申请日:2018-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M8/16 , H01M8/0258 , H01M8/1016 , H01M4/88 , H01M4/90
Abstract: 一种以磁铁为电极的微生物电化学系统的构建和运行方法,属于微生物电化学的技术领域。本发明要解决现有微生物电化学系统产能与水处理能力不高的问题。构建方法:步骤a、氮气环境下,对磁铁进行不同温度的退磁处理,得到磁铁电极;步骤b、以导电炭黑和PTFE乳液为原料,采用辊压机压制后再辊压到不锈钢网的一侧,煅烧;步骤c、以活性炭和PTFE乳液为原料,采用辊压机压制,压到不锈钢网的另一侧,得到空气阴极;步骤d、组装后密封,即完成构建。运行方法:向微生物电化学系统内注入反应介质,在室温的环境中通过导线上的电阻收集电能,即完成了运行。本发明中磁场促进了阳极产电微生物的富集,从而提高MFC的产电性能和水处理特性。
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公开(公告)号:CN108550883A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810354019.4
申请日:2018-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M8/16 , H01M8/0258 , H01M8/1016 , H01M4/88 , H01M4/90
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 一种以磁铁为电极的微生物电化学系统的构建和运行方法,属于微生物电化学的技术领域。本发明要解决现有微生物电化学系统产能与水处理能力不高的问题。构建方法:步骤a、氮气环境下,对磁铁进行不同温度的退磁处理,得到磁铁电极;步骤b、以导电炭黑和PTFE乳液为原料,采用辊压机压制后再辊压到不锈钢网的一侧,煅烧;步骤c、以活性炭和PTFE乳液为原料,采用辊压机压制,压到不锈钢网的另一侧,得到空气阴极;步骤d、组装后密封,即完成构建。运行方法:向微生物电化学系统内注入反应介质,在室温的环境中通过导线上的电阻收集电能,即完成了运行。本发明中磁场促进了阳极产电微生物的富集,从而提高MFC的产电性能和水处理特性。
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