分离锰氧化菌的培养基
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103409353A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310364594.X

    申请日:2013-08-20

    Abstract: 分离锰氧化菌的培养基,涉及一种培养基。本发明是要解决现有分离锰氧化菌的培养基所用营养成分高,培养效果差的技术问题。本发明的分离锰氧化菌的培养基由0.001~0.003g的七水硫酸亚铁,0.1~0.3g的四水硫酸锰,0.5~1.2g的蛋白胨,0.1~0.5g的酵母浸粉,5~20mL的HEPE和1L的蒸馏水制成;制备固体培养基时,再加入18~20g的琼脂。本发明的培养基与以往分离锰氧化菌的培养基相比,不仅营养成分降低10%~20%,而且长出的菌体个数提高了3%~8%,分离出高效的锰氧化菌,是一个高效低营养的锰氧化菌分离培养基,应用于滤池中锰氧化菌的分离领域。

    一种内置多电极体系的导流板式微生物电解池及其使用方法

    公开(公告)号:CN103668305B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410001377.9

    申请日:2014-01-02

    Abstract: 一种内置多电极体系的导流板式微生物电解池及其使用方法,它涉及一种微生物电解池及其使用方法。本发明是要解决目前MEC系统中阴极材料及其催化剂成本较高、MEC系统体积小从而产生氢气和甲烷量低、发展有局限和难以规模化发展的技术问题。本发明的微生物电解池包括阳极碳纤维、阴极钢网和折流板箱体;折流板箱体中的格室内设置多个阳极碳纤维刷和一个阴极钢网,阴极钢网为一个被折成两个互相垂直面的长方形钢网,多个阳极碳纤维刷从上至下排列,阴极钢网的两个面与阳极碳纤维刷的距离均为2cm~4cm;本发明的微生物电解池的使用方法:一、阳极富集微生物;二、微生物电解池集气。本发明应用于微生物电解池领域。

    一种内置多电极体系的导流板式微生物电解池及其使用方法

    公开(公告)号:CN103668305A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201410001377.9

    申请日:2014-01-02

    Abstract: 一种内置多电极体系的导流板式微生物电解池及其使用方法,它涉及一种微生物电解池及其使用方法。本发明是要解决目前MEC系统中阴极材料及其催化剂成本较高、MEC系统体积小从而产生氢气和甲烷量低、发展有局限和难以规模化发展的技术问题。本发明的微生物电解池包括阳极碳纤维、阴极钢网和折流板箱体;折流板箱体中的格室内设置多个阳极碳纤维刷和一个阴极钢网,阴极钢网为一个被折成两个互相垂直面的长方形钢网,多个阳极碳纤维刷从上至下排列,阴极钢网的两个面与阳极碳纤维刷的距离均为2cm~4cm;本发明的微生物电解池的使用方法:一、阳极富集微生物;二、微生物电解池集气。本发明应用于微生物电解池领域。

    利用微生物电解池实现剩余污泥产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN102718381B

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201210240982.2

    申请日:2012-07-12

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 利用微生物电解池实现剩余污泥产甲烷的方法,它涉及产甲烷的方法。它为了解决传统的发酵法不能彻底利用剩余污泥,且时间较长的问题。方法:一、以剩余污泥为底物驯化阳极功能微生物并启动微生物电解池反应器;二、在电解池稳定的条件下,以剩余污泥为底物生产甲烷,即完成。本发明彻底的利用了剩余污泥,且反应时间短,产甲烷速率为0.10~0.25m3H2/m3·d;蛋白质的去除率高达38%~58%,COD的去除率高达38%~55%,由于蛋白质和COD去除率较高,说明通过微生物电解池技术处理剩余污泥并同时回收经济价值较高的能源产品甲烷,具有产能与减少环境污染相结合的特点。

    微生物燃料电池及其处理马铃薯淀粉废渣的方法

    公开(公告)号:CN102738496A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210239907.4

    申请日:2012-07-12

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 微生物燃料电池及其处理马铃薯淀粉废渣的方法,涉及一种燃料电池及其处理马铃薯淀粉废渣的方法。是要解决目前处理马铃薯淀粉废渣手段较少,无法充分利用这一废弃资源的问题。微生物燃料电池由筒体、阴极、阳极、第一胶圈、阳极盖板、阴极盖板、第二胶圈、阳极导线和阴极导线组成。方法:一、将马铃薯淀粉废渣与磷酸盐缓冲溶液混合注入微生物燃料电池内,利用马铃薯淀粉深加工废水中的微生物启动燃料电池;待负载电压在300mV以上,燃料电池启动成功;二、将混合溶液注入微生物燃料电池内,通过微生物的分解代谢降低有机物浓度的同时获得电能。本发明具有方法简单、装置结构简单、成本低、效率高等特点。用于处理马铃薯淀粉废渣。

    利用微生物电解池实现剩余污泥产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN102718381A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210240982.2

    申请日:2012-07-12

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 利用微生物电解池实现剩余污泥产甲烷的方法,它涉及产甲烷的方法。它为了解决传统的发酵法不能彻底利用剩余污泥,且时间较长的问题。方法:一、以剩余污泥为底物驯化阳极功能微生物并启动微生物电解池反应器;二、在电解池稳定的条件下,以剩余污泥为底物生产甲烷,即完成。本发明彻底的利用了剩余污泥,且反应时间短,产甲烷速率为0.10~0.25m3H2/m3·d;蛋白质的去除率高达38%~58%,COD的去除率高达38%~55%,由于蛋白质和COD去除率较高,说明通过微生物电解池技术处理剩余污泥并同时回收经济价值较高的能源产品甲烷,具有产能与减少环境污染相结合的特点。

    分离锰氧化菌的培养基
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103409353B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310364594.X

    申请日:2013-08-20

    Abstract: 分离锰氧化菌的培养基,涉及一种培养基。本发明是要解决现有分离锰氧化菌的培养基所用营养成分高,培养效果差的技术问题。本发明的分离锰氧化菌的培养基由0.001~0.003g的七水硫酸亚铁,0.1~0.3g的四水硫酸锰,0.5~1.2g的蛋白胨,0.1~0.5g的酵母浸粉,5~20mL的HEPES和1L的蒸馏水制成;制备固体培养基时,再加入18~20g的琼脂。本发明的培养基与以往分离锰氧化菌的培养基相比,不仅营养成分降低10%~20%,而且长出的菌体个数提高了3%~8%,分离出高效的锰氧化菌,是一个高效低营养的锰氧化菌分离培养基,应用于滤池中锰氧化菌的分离领域。

    一种分离锰氧化菌的培养基

    公开(公告)号:CN103396970A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310364595.4

    申请日:2013-08-20

    Abstract: 一种分离锰氧化菌的培养基,涉及一种培养基。本发明是要解决现有分离锰氧化菌的培养基所用营养成分高,培养效果差的技术问题。本发明的一种分离锰氧化菌的培养基由0.1~0.2g的葡萄糖,0.1~0.2g的蛋白胨,0.1~0.2g的酵母浸粉,6~10mL的维生素混合液,15~20mL的矿物质辅液和1L的蒸馏水制成;制备固体培养基时,再加入18~20g的琼脂。本发明的培养基与以往分离锰氧化菌的培养基相比,不仅营养成分降低20%~30%,而且长出的菌体个数提高了5%~10%,分离出高效的锰氧化菌,是一个高效低营养的锰氧化菌分离培养基,应用于滤池中锰氧化菌的分离领域。

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