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公开(公告)号:CN102827787A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210153193.5
申请日:2012-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院
Abstract: 一种反硝化聚磷菌蜡样芽孢杆菌属H-hrb01杆菌,属于生物工程、环境工程技术领域,经鉴定属于蜡状芽孢杆菌属,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日期为2012年3月27日,保藏号为CGMCC NO.5939,蜡样芽孢杆菌属菌株H-hrb01能以多种有机物为碳源,具有良好的反硝化除磷效能,可用于污水生物脱氮除磷工艺,将菌株H-hrb01进行活化培养后,投加到人工废水中混合后进入SBR生物强化装置,反应器出水各项指标均优于未投加菌株的对照系统,对污水中COD、氨氮和可溶性磷的去除率分别达到93.90%,97.70%和96.25%。
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公开(公告)号:CN114195322A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111386467.0
申请日:2021-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F9/14 , B01D65/08 , B01D65/06 , C02F101/10 , C02F101/12 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于污水处理领域,尤其涉及污水再生利用新生水制备三元定向技术系统及其应用。所述系统包括:定向分离单元、低盐有机浓水净化单元和反渗透浓水脱氮除磷单元,其中,定向分离单元主要通过在反渗透前设置宽流道定向分离疏松纳滤段替代超滤,疏松纳滤段含有机污染物低盐浓水与反渗透段低有机物高盐浓水分开处理,避免高盐高有机物浓水处理的困境;低盐有机浓水净化单元采用类芬顿/臭氧催化预处理后,通过臭氧活性炭最终矿化,出水回流或排放;反渗透浓水脱氮除磷单元采用反硝化滤池实现高盐浓水氮磷深度净化,排出或可作为高品质水工业回用。本技术具有良好的经济、环境及社会效益,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN102642932A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210139970.0
申请日:2012-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院
IPC: C02F3/34
Abstract: 一种生物锰氧化物膜生物反应器及含PPCPs污水处理方法,包括:制备生物锰氧化物菌悬液、生物锰氧化物复合膜形成以及反应器的运行。其中,膜生物反应器采用上向流,使用中空纤维膜或板式膜截留锰氧化菌并复合生物锰氧化物,反应器采用设于底部的曝气盘进行曝气,顶部设有温控装置、pH探头及溶解氧探头,反应器还设有回流装置,通过回流控制加强运行效能。本发明PPCPs污水处理方法利用生物锰氧化物氧化PPCPs等难生物降解污染物,直接将污染物完全氧化矿化或生成能够被微生物作为碳源进一步降解的中间产物,对污染物的去处具有广谱性;锰氧化菌的存在实现了生物锰氧化物的原位再生利用,防止了Mn2+积累对氧化去除的阻碍,具有去处效率高、经济实用等优点。
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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:CN102864098B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201210125844.X
申请日:2012-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院 , 江苏哈宜环保研究院有限公司
IPC: C12N1/20 , C12Q1/68 , C02F3/34 , C12R1/385 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一株反硝化聚磷细菌及其筛选方法和应用效能,反硝化聚磷菌经鉴定属于假单胞菌属,是一株铜绿假单胞菌(Pseudomonasaeruginosa),命名为H-hrb02,已在中国微生物菌种保藏中心保藏,保藏日期为2012年03月27日,保藏编号为CGMCC NO.5940。H-hrb02杆菌为非发酵革兰氏阴性菌,专性需氧菌(在硝酸盐培养基中除外),生长温度范围25-42℃,最适生长温度为25-30℃,特别是该菌在4℃不生长而在42℃可以生长。菌体长度为1.5-5.0μm,宽度为0.5-1μm,呈球杆状或线状,成对或短链状排列,菌体一端有单鞭毛,无芽孢。本发明所提供的反硝化聚磷菌株H-hrb02能以多种有机物为碳源。将菌株(H-hrb02)进行活化培养后,具有优秀的反硝化和聚磷性能,可用于污水生物脱氮除磷工艺,吸磷率可高达92%,氮去除率高达87.7%。
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公开(公告)号:CN102864098A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210125844.X
申请日:2012-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院 , 江苏哈宜环保研究院有限公司
IPC: C12N1/20 , C12Q1/68 , C02F3/34 , C12R1/385 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一株反硝化聚磷细菌及其筛选方法和应用效能,反硝化聚磷菌经鉴定属于假单胞菌属,是一株铜绿假单胞菌(Pseudomonasaeruginosa),命名为H-hrb02,已在中国微生物菌种保藏中心保藏,保藏日期为2012年03月27日,保藏编号为CGMCC NO.5940。H-hrb02杆菌为非发酵革兰氏阴性菌,专性需氧菌(在硝酸盐培养基中除外),生长温度范围25-42℃,最适生长温度为25-30℃,特别是该菌在4℃不生长而在42℃可以生长。菌体长度为1.5-5.0μm,宽度为0.5-1μm,呈球杆状或线状,成对或短链状排列,菌体一端有单鞭毛,无芽孢。本发明所提供的反硝化聚磷菌株H-hrb02能以多种有机物为碳源。将菌株(H-hrb02)进行活化培养后,具有优秀的反硝化和聚磷性能,可用于污水生物脱氮除磷工艺,吸磷率可高达92%,氮去除率高达87.7%。
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公开(公告)号:CN115367871B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211065709.0
申请日:2022-09-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种硫自养反硝化移动床,该硫自养反硝化移动床包括反应器进水端(2)、进水筛板(4)、填料层区域(5)、螺旋输送杆件(6)和反应器出水端(7),该反应器移动床的底部呈漏斗状;螺旋输送杆件(6)位于填料层区域,本发明通过设置螺旋输送杆件,在螺旋输送杆件的转动过程中,填料自下而上缓慢移动,当填料移动至螺纹最上方时,填料又从螺杆与反应器内壁的空隙中回落。在此期间,填料颗粒间相互摩擦,氮气在填料摩擦过程中被不断排出,填料之间也不会粘黏板结,还可以有效控制生物膜的厚度,使得主要功能菌群定向富集,有效提高基质传质效率及污水实际接触停留时间,提升污水处理效果,降低了亚硝酸盐的积累和温室气体N2O的排放。此外,随着脱氮效能的提升,反应池体的填料使用量、占地面积、吨水投资成本也相应降低。
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公开(公告)号:CN117303571A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210880703.2
申请日:2022-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明提供了一种反冲洗调控硫基填料自养反硝化滤池的方法,该方法通过控制反冲洗频率和强度即可对废水进行有效处理,此外,通过反冲洗频率和强度的控制,可控制床层中积累的氮气,除此之外,还能控制生物膜的厚度,同时通过在线监测设备可实时对出水硝氮浓度进行监测,并设置反馈系统,根据反馈的出水硝氮浓度与设定值进行比较,进而调节反冲洗频率和反冲洗强度,不仅有效降低污水处理工序,还可有效降低污水处理成本,提高对污水的处理效果。
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公开(公告)号:CN115367871A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211065709.0
申请日:2022-09-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种硫自养反硝化移动床,该硫自养反硝化移动床包括反应器进水端(2)、进水筛板(4)、填料层区域(5)、螺旋输送杆件(6)和反应器出水端(7),该反应器移动床的底部呈漏斗状;螺旋输送杆件(6)位于填料层区域,本发明通过设置螺旋输送杆件,在螺旋输送杆件的转动过程中,填料自下而上缓慢移动,当填料移动至螺纹最上方时,填料又从螺杆与反应器内壁的空隙中回落。在此期间,填料颗粒间相互摩擦,氮气在填料摩擦过程中被不断排出,填料之间也不会粘黏板结,还可以有效控制生物膜的厚度,使得主要功能菌群定向富集,有效提高基质传质效率及污水实际接触停留时间,提升污水处理效果,降低了亚硝酸盐的积累和温室气体N2O的排放。此外,随着脱氮效能的提升,反应池体的填料使用量、占地面积、吨水投资成本也相应降低。
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