一种高氨氮低碳氮比养猪废水缓释碳源生化脱氮处理装置及其处理养猪废水的方法

    公开(公告)号:CN104591392A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510063903.9

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 一种高氨氮低碳氮比养猪废水缓释碳源生化脱氮处理装置及其处理养猪废水的方法,涉及养殖废水处理技术领域。本发明解决现有技术对于C/N比仅为1左右的养猪废水,存在着工艺复杂、脱氮效果差、需要补充碳源和碱度,能耗高、运行费用高的问题。装置由进水箱,进水泵,出水溢流池,出水水箱,排泥口,腐木填料层,溶解氧检测探头,硝化液回流泵,溶解氧在线检测显示屏,空气曝气泵,流量计,曝气头及高氨氮低碳氮比养猪废水缓释碳源生化脱氮处理池组成。方法:将废水送入第一缺氧反应区导流渠道,控制硝化液回流比、水力停留时间、温度、溶解氧控即可。本发明涉及高氨氮低碳氮比养猪废水缓释碳源生化脱氮处理装置及其处理养猪废水的方法。

    一种高氨氮低碳氮比养猪废水缓释碳源生化脱氮处理装置处理养猪废水的方法

    公开(公告)号:CN104591392B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201510063903.9

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 一种高氨氮低碳氮比养猪废水缓释碳源生化脱氮处理装置处理养猪废水的方法,涉及养殖废水处理技术领域。本发明解决现有技术对于C/N比仅为1左右的养猪废水,存在着工艺复杂、脱氮效果差、需要补充碳源和碱度,能耗高、运行费用高的问题。装置由进水箱,进水泵,出水溢流池,出水水箱,排泥口,腐木填料层,溶解氧检测探头,硝化液回流泵,溶解氧在线检测显示屏,空气曝气泵,流量计,曝气头及高氨氮低碳氮比养猪废水缓释碳源生化脱氮处理池组成。方法:将废水送入第一缺氧反应区导流渠道,控制硝化液回流比、水力停留时间、温度、溶解氧控即可。本发明涉及高氨氮低碳氮比养猪废水缓释碳源生化脱氮处理装置及其处理养猪废水的方法。

    一种低C/N比干清粪养猪场废水的微氧生物处理装置及其处理养猪废水的方法

    公开(公告)号:CN104591409A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510063905.8

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 一种低C/N比干清粪养猪场废水的微氧生物处理装置及其处理养猪废水的方法,本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种低C/N比干清粪养猪场废水的微氧生物处理装置及其处理养猪废水的方法。本发明是要解决现有技术对于低C/N比废水的处理技术不够完善,存在着工艺复杂、基建投资大,能耗高、运行费用高的问题。装置由微氧反应器、沉淀池、泥水溶氧池、鼓风机、溶氧传感器、风量控制仪、污泥回流泵、微氧反应器进水管、微氧反应器出水管、沉淀池出水管、污泥回流管、剩余污泥排放管、曝气管和阀门组成;方法:废水经微氧反应器微氧处理使无氧呼吸与有氧呼吸、硝化和反硝化共存于处理系统中,去除污染物。本发明用于处理养猪废水。

    一种低C/N比干清粪养猪场废水的微氧生物处理装置

    公开(公告)号:CN204434361U

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201520087042.3

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 一种低C/N比干清粪养猪场废水的微氧生物处理装置,本实用新型属于污水处理技术领域,具体涉及一种低C/N比干清粪养猪场废水的微氧生物处理装置。本实用新型是要解决现有技术对于低C/N比废水的处理技术不够完善,存在着工艺复杂、基建投资大,能耗高、运行费用高的问题。装置由微氧反应器、沉淀池、泥水溶氧池、鼓风机、溶氧传感器、风量控制仪、污泥回流泵、微氧反应器进水管、微氧反应器出水管、沉淀池出水管、污泥回流管、剩余污泥排放管、曝气管和阀门组成。本实用新型用于处理养猪废水。

    一种高氨氮低碳氮比养猪废水缓释碳源生化脱氮处理装置

    公开(公告)号:CN204434360U

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201520087025.X

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 一种高氨氮低碳氮比养猪废水缓释碳源生化脱氮处理装置,涉及养殖废水处理技术领域。本实用新型解决现有技术对于C/N比仅为1左右的养猪废水,存在着工艺复杂、脱氮效果差、需要补充碳源和碱度,能耗高、运行费用高的问题。装置由进水箱,进水泵,出水溢流池,出水水箱,排泥口,腐木填料层,溶解氧检测探头,硝化液回流泵,溶解氧在线检测显示屏,空气曝气泵,流量计,曝气头及高氨氮低碳氮比养猪废水缓释碳源生化脱氮处理池组成。本实用新型涉及高氨氮低碳氮比养猪废水缓释碳源生化脱氮处理。

    高效复合填料生物滤池及过滤方法

    公开(公告)号:CN103395883A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310349832.X

    申请日:2013-08-13

    Abstract: 本发明涉及一种高效复合填料生物滤池及过滤方法。现有的生物滤池存在如下问题:1.当废水中有机物浓度较大时,生物膜生长过快,脱模现象严重出,水质变差;2.滤料间空隙过小,滤池负荷过高,使生物膜增长过多,会造成滤池的堵塞;3.滤池出水需要二沉池分离脱离的生物膜等悬浮物;4.氨氮负荷过高时,硝化作用有限。本发明的组成包括:生物滤池池体(12),所述的生物滤池池体的池底与一组支架(3)固连,所述的支架的上面安装有承托网(4),所述的承托网的上面安装有填料承托层(2),所述的填料承托层的上面铺设有由木条、草炭土及少量石灰石混合组成的填料层(7)。本发明用于高效复合填料生物过滤。

    基于无线传感器网络的水处理工程监控系统

    公开(公告)号:CN101995865B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201010515846.0

    申请日:2010-10-22

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 本申请涉及一种基于无线传感器网络的水处理工程监控系统。目前的污水处理设备利用PLC的数据处理能力有限,运行速度慢,限制了系统性能的进一步提高。本产品组成包括:中心控制系统(2),所述的中心控制系统连接一组无线传感器网络节点(1),所述的中心控制系统包括工控机(6),所述的工控机连接无线传感器主站(7),所述的无线传感器网络节点包括数据采集模块(3),所述的数据采集模块连接数据处理和控制模块(4),所述的数据处理和控制模块连接通信模块(5)。本产品用于污水处理设备的系统监控。

    高效复合填料生物滤池
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203200078U

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201320234736.6

    申请日:2013-05-03

    Abstract: 本实用新型涉及一种高效复合填料生物滤池。现有的生物滤池存在如下问题:1.当废水中有机物浓度较大时,生物膜生长过快,脱模现象严重出,水水质变差;2.滤料间空隙过小,滤池负荷过高,使生物膜增长过多,会造成滤池的堵塞;3.滤池出水需要二沉池分离脱离的生物膜等悬浮物;4.氨氮负荷过高时,硝化作用有限。本实用新型的组成包括:生物滤池池体(12),所述的生物滤池池体的池底与一组支架(3)固连,所述的支架的上面安装有承托网(4),所述的承托网的上面安装有填料承托层(2),所述的填料承托层的上面铺设有填料层(7)。本实用新型用于高效复合填料生物过滤。

    一株高效低温降解木质纤维素的菌株及其应用

    公开(公告)号:CN119955630A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510123690.8

    申请日:2025-01-26

    Abstract: 一株高效低温降解木质纤维素的菌株及其应用,涉及微生物技术领域。本发明的目的是为了解决现有的微生物在低温下对秸秆中纤维素、半纤维素、木质素的降解率较低的问题,本发明一株高效低温降解木质纤维素的菌株为支孢样枝孢霉LC‑14,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是北京市朝阳区北辰西路1号院3号,保藏日期为2024年10月21日,保藏号CGMCC NO.41546。通过对水稻秸秆半纤维素、纤维素、木质素进行为期15d的低温降解测定,水稻秸秆半纤维素、纤维素、木质素降解率分别为26.78%、35.74%、25.76%,水稻秸秆总失重率为42.6%。本发明应用于木质纤维素降解领域。

    一种电子传递介体强化拜氏梭菌发酵制备氢气和丁醇的阴极电发酵方法

    公开(公告)号:CN112501213A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202010581805.5

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种电子传递介体强化拜氏梭菌发酵制备氢气和丁醇的阴极电发酵方法,属于微生物发酵生产清洁能源技术领域。本发明解决了现有拜氏梭菌在丁醇发酵过程中,丁醇产量、产率低,产酸相向产溶剂相转变失败、溶剂中丙酮占比较高的问题。本发明在阴极电发酵系统中以拜氏梭菌发酵制备丁醇,通过引入电极和外源电子传递介体中性红(NR)的添加,可以控制和优化发酵环境,改变细胞原有的NAD+/NADH的平衡,显著优化微生物代谢中不同途径的分流,诱导微生物代谢路径中更多的碳和电子流向丁醇合成路径,提高生物丁醇的产量和产率,同时产生更多的氢气。

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