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公开(公告)号:CN108485945B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201810250939.1
申请日:2018-03-26
申请人: 太原理工大学
摘要: 一种适用于有机固体废弃物资源化利用的反应系统,属于固体废弃物厌氧生物处理领域,可解决现有技术反应过程中易“酸化”,发酵效率和产气效率低的问题,包括高温水解发酵反应装置,中温酸化发酵反应装置和甲烷发酵反应装置,三个独立反应装置内分别形成水解优势菌群、产酸优势菌群和产甲烷优势菌群并提供各自生长所需的最佳条件,可有效避免出现“酸化”现象而导致反应装置无法正常运行。各装置通过连接管上的射流泵将沼液通过布水装置射入下一个反应装置,不仅可对反应装置进行充分搅拌,增加反应底物与污泥的接触面积,减少机械搅拌易出现故障、耗能大等问题,也可达到沼液循环目的,使有机固体废弃物进行再次彻底发酵,减少沼渣量的生成。
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公开(公告)号:CN108715481A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810453194.9
申请日:2018-05-14
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
摘要: 一种ASBR-SBR-ASBR联合反应装置,属于污水生物处理技术领域,可解决现有氨氮去除过程不易单独调控、反应时间长、抗负荷能力差、硝酸盐容易积累、耗能高、微氧曝气条件下泥水难以混合完全、DO难以稳定调控、产出物不稳定以及反应器自动化程度不高的问题,包括在线控制器、分流器、曝气泵、储水箱、A段ASBR反应器、B段SBR反应器和C段ASBR反应器,A段与C段设有气体收集装置;机械转动轴在转动时带动池底的微孔曝气管一同旋转,可提高对氧气的利用率,使泥水混合更加充分,减少反应时间,节约反应器运行成本,为下一步的厌氧氨氧化反应奠定基础。该装置实现了对反应器的自动化监控,使反应器内各项参数保持稳定。
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公开(公告)号:CN108485945A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810250939.1
申请日:2018-03-26
申请人: 太原理工大学
摘要: 一种适用于有机固体废弃物资源化利用的反应系统,属于固体废弃物厌氧生物处理领域,可解决现有技术反应过程中易“酸化”,发酵效率和产气效率低的问题,包括高温水解发酵反应装置,中温酸化发酵反应装置和甲烷发酵反应装置,三个独立反应装置内分别形成水解优势菌群、产酸优势菌群和产甲烷优势菌群并提供各自生长所需的最佳条件,可有效避免出现“酸化”现象而导致反应装置无法正常运行。各装置通过连接管上的射流泵将沼液通过布水装置射入下一个反应装置,不仅可对反应装置进行充分搅拌,增加反应底物与污泥的接触面积,减少机械搅拌易出现故障、耗能大等问题,也可达到沼液循环目的,使有机固体废弃物进行再次彻底发酵,减少沼渣量的生成。
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公开(公告)号:CN118771601A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410789136.9
申请日:2024-06-19
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F101/38 , C02F101/16
摘要: 本发明属污水处理技术领域,为解决低温环境厌氧氨氧化启动较慢和脱氮性能较低的问题,提出一种低温环境厌氧氨氧化快速启动和提高脱氮性能的方法。向SBR反应器中投加接种污泥,接种污泥由厌氧氨氧化成熟污泥与回流污泥按体积比为1:20混合组成;投加竹炭生物炭,在70d时投加冷驯化厌氧氨氧化污泥;进水为人工配水,进水pH调为7.5,投加无水Na2SO3使进水溶解氧浓度小于0.5 mg·L‑1,保持厌氧环境;反应器于15±1℃,150r·min‑1中连续运行140d,在此期间对反应器性能进行分析;缩短了低温环境anammox启动所需时间和提高系统脱氮效率,为低温环境厌氧氨氧化的稳定运行提供了一种新途径。
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公开(公告)号:CN114105307B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202111227235.0
申请日:2021-10-21
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: C02F3/32 , C12N1/12 , C02F101/22
摘要: 本发明属于微藻培养与污水处理技术领域,提供了一种利用活异养微藻去除废水中Cr6+的方法,利用可异养的斜生栅藻,在有机碳源存在下去除污水中Cr6+污染物,填补微藻在混合营养模式下去除重金属的空白。所述活异样微藻为斜生栅藻(Scenedesmus obliquus)FACHB‑12,先在BG11培养基中培养至对数期后,饥饿培养两天,再将其转移到含Cr6+的人工配制废水中,光照强度为3000lux,光暗比为12h:12h,培养96h,测定微藻的生长情况、有机碳COD的利用情况以及CrVI)的去除情况。本发明实现Cr6+的快速有效的去除,为微藻去除废水中的Cr6+提供了一种新的思路。
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公开(公告)号:CN108715481B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810453194.9
申请日:2018-05-14
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
摘要: 一种ASBR‑SBR‑ASBR联合反应装置,属于污水生物处理技术领域,可解决现有氨氮去除过程不易单独调控、反应时间长、抗负荷能力差、硝酸盐容易积累、耗能高、微氧曝气条件下泥水难以混合完全、DO难以稳定调控、产出物不稳定以及反应器自动化程度不高的问题,包括在线控制器、分流器、曝气泵、储水箱、A段ASBR反应器、B段SBR反应器和C段ASBR反应器,A段与C段设有气体收集装置;机械转动轴在转动时带动池底的微孔曝气管一同旋转,可提高对氧气的利用率,使泥水混合更加充分,减少反应时间,节约反应器运行成本,为下一步的厌氧氨氧化反应奠定基础。该装置实现了对反应器的自动化监控,使反应器内各项参数保持稳定。
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公开(公告)号:CN114736937B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202210445530.1
申请日:2022-04-26
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明属微藻培养技术领域,为解决目前微藻生产中,无法同时提高生物量以及油脂含量的问题,提供一种利用植物激素水杨酸促进斜生栅藻生长产脂的方法,斜生栅藻接种于加有水杨酸溶液的BG11液体培养基中,培养基中水杨酸的浓度为20‑40mg/L;培养至微藻稳定期;培养好的藻液用有机溶剂提取藻细胞中的油脂。无需添加碳源,节约成本。水杨酸可以人工合成,无需从植物体内提炼,且对环境无污染。没有损耗微藻生物量,大幅度提高了斜生栅藻油脂含量及产率,油脂含量最大提高到48%接近微藻自身干重的一半,油脂产率超过20mg/L·d‑1。
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公开(公告)号:CN114291988B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202210053610.2
申请日:2022-01-18
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: C02F11/02 , C02F101/10
摘要: 本发明属污泥资源化利用技术领域,为解决目前污泥处理过程中磷资源的浪费、污泥中的磷无法进行再利用等问题,提供一种提高污泥中磷生物利用度的生物释磷方法。投加接种污泥、能源底物对污泥样品进行淋滤调理,其中接种污泥与污泥样品的体积比为1:9,淋滤调理温度为28‑32℃,摇床转速为200rpm,淋滤时间为3‑5d,能源底物硫粉投加量为5g/L,FeSO4·7H2O为4g/L。与不投加底物的生物淋滤方法相比,磷释放量提高了172.35mg/L,释磷速率在2d后加快。生物淋滤过程中伴随着Fe离子的释放和Ca离子的吸收。可生物利用性增强。
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公开(公告)号:CN114736937A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210445530.1
申请日:2022-04-26
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明属微藻培养技术领域,为解决目前微藻生产中,无法同时提高生物量以及油脂含量的问题,提供一种利用植物激素水杨酸促进斜生栅藻生长产脂的方法,斜生栅藻接种于加有水杨酸溶液的BG11液体培养基中,培养基中水杨酸的浓度为20‑40mg/L;培养至微藻稳定期;培养好的藻液用有机溶剂提取藻细胞中的油脂。无需添加碳源,节约成本。水杨酸可以人工合成,无需从植物体内提炼,且对环境无污染。没有损耗微藻生物量,大幅度提高了斜生栅藻油脂含量及产率,油脂含量最大提高到48%接近微藻自身干重的一半,油脂产率超过20mg/L·d‑1。
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公开(公告)号:CN105502664A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610102527.4
申请日:2016-02-23
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: C02F3/30
CPC分类号: C02F3/307 , C02F2203/006 , C02F2209/02 , C02F2209/06 , C02F2209/22 , C02F2209/38 , C02F2301/08
摘要: 本发明公开了一种AB-ASBR反应器启动厌氧氨氧化的装置,包括污水池、前段反应装置和后段反应装置;前、后段反应装置分别包括ASBR反应器、集气装置、微型真空泵、时控开关、气体流量计、pH测定仪、溶解氧测定仪和温控装置;前、后段ASBR反应器的排水口和后段ASBR反应器的进水口相连;前、后段ASBR反应器的高度和直径比均为2-3;前、后段ASBR反应器顶端设有排气口、微量元素投加口,前、后段ASBR反应器的底侧分别设有进水口和排水口,前、后段ASBR反应器的底部中心设有气体循环入口和曝气头,气体循环入口设置在曝气头下方,底部还设有排空阀和排泥阀。本发明的装置可实现厌氧条件下降解高浓度有机物的同时实现对废水中氨氮的去除,显著提高污水处理效率,降低处理成本。
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