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公开(公告)号:CN110407614A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910751974.6
申请日:2019-08-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种蚯蚓连续堆肥系统及连续堆肥方法,主要涉及蚯蚓堆肥技术领域。包括自上而下依次设置的堆肥基质层、缓冲物料层、堆肥基质层、缓冲物料层;堆肥反应器,包括第一反应盒、第二反应盒、底盒,所述第一反应盒和第二反应盒的底部均为网孔结构,所述第一反应盒和第二反应盒内分别填充堆肥填料且上下堆叠设置,所述底盒设置于反应器的底部,用于接取落料和逃逸蚯蚓;蚯蚓,接种在位于堆肥反应器上部的顶层堆肥基质层内。本发明的有益效果在于:它实现了连续不间断堆肥,保证堆肥的质量,显著提高堆肥效率。
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公开(公告)号:CN119307560A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411442965.6
申请日:2024-10-16
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及环保技术领域,特别是涉及一种耦合纳米四氧化三铁和细胞色素C增强乳酸产己酸的方法;将纳米四氧化三铁和细胞色素C同时加入到接种了己酸功能菌液的待处理乳酸废水中,使纳米四氧化三铁和细胞色素C进行耦合;该体系充分发挥了两者在电子传递过程中的协同效应,促进乳酸向己酸的转化,实现了55%己酸产率的提升;此外,纳米四氧化三铁和细胞色素C形成的耦合体系在长时间运行或恶劣条件下仍能维持良好的性能,展现出优异的耐久性和适应性,为提升水处理效率和可靠性提供了新的解决方案。
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公开(公告)号:CN115520962B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210783293.X
申请日:2022-07-05
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及污水处理领域,提供以NO3‑为单一氮源的电活性厌氧氨氧化微生物驯化培养方法。首先以外加电源方式驯化出具有电活性的厌氧氨氧化微生物,然后通过底物驯化激发电活性厌氧氨氧化微生物的异化硝酸盐还原成氨代谢途径,实现以电场阴极电子为电子供体,以NO3‑为单一氮源的厌氧氨氧化自养脱氮。本发明实现了单一NO3‑氮源模式下的厌氧氨氧化反应,达到水体中NO3‑的自养去除的目的,所驯化出的以NO3‑为单一氮源的电活性厌氧氨氧化微生物,对水体中NO3‑的直接去除率可达75%以上,比厌氧氨氧化活性能达到0.3g‑N/(g‑1‑VSS·d‑1)以上。
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公开(公告)号:CN116986716A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310608552.X
申请日:2023-05-27
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 一种牡蛎壳/四氧化三铁复合材料及制备方法和应用,由以下质量比例的原材料加入去离子水厌氧环境搅拌反应,经老化和烧制步骤制备而成:5‑20份牡蛎壳粉末、2~8份六水合氯化铁粉末、1.45~5.8份四水合氯化亚铁粉末。制备方法包括如下步骤:材料预处理;材料配置;复合材料合成。一种利用上述牡蛎壳/四氧化三铁复合材料强化易酸化废水处理和甲烷回收方法,该方法实现了牡蛎壳和四氧化三铁的双改性,制备的复合材料不仅比表面积增大有利于富集微生物,而且导电能力提升有利于菌群间的电子转移。采用本方法制备的复合材料能够显著提升易酸化废水的甲烷回收效果,使甲烷产量超过有机废废水理论最大值13%以上,为易酸化废水提供了一种环境友好经济有效的方法。
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公开(公告)号:CN117343968A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311437341.0
申请日:2023-10-31
Applicant: 济南大学 , 山东国辰实业集团有限公司
Abstract: 本发明涉及环保技术领域,特别是涉及一种提高乳酸废液产己酸的方法,通过在乳酸向己酸转化过程中添加氯化亚铁,引入亚铁离子,不仅解决了因pH升高而导致的微生物活性抑制和代谢副产物增多的问题,而且提高了与碳链延长相关的酶活性,从而进一步提升了转化效率,该方法操作简便、成本效益高,无需添加额外的电子供体或特殊菌液,也无需全程监控体系pH值,能够将乳酸废液中约70%的COD有效地转化为己酸;此外,该方法还通过生成沉淀物有效地吸附、凝聚和富集己酸菌体,大幅减少了己酸功能菌群在出水中的流失,进一步降低了工艺成本,展示了显著的发展潜力和应用前景。
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公开(公告)号:CN115520962A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210783293.X
申请日:2022-07-05
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及污水处理领域,提供以NO3‑为单一氮源的电活性厌氧氨氧化微生物驯化培养方法。首先以外加电源方式驯化出具有电活性的厌氧氨氧化微生物,然后通过底物驯化激发电活性厌氧氨氧化微生物的异化硝酸盐还原成氨代谢途径,实现以电场阴极电子为电子供体,以NO3‑为单一氮源的厌氧氨氧化自养脱氮。本发明实现了单一NO3‑氮源模式下的厌氧氨氧化反应,达到水体中NO3‑的自养去除的目的,所驯化出的以NO3‑为单一氮源的电活性厌氧氨氧化微生物,对水体中NO3‑的直接去除率可达75%以上,比厌氧氨氧化活性能达到0.3g‑N/(g‑1‑VSS·d‑1)以上。
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