-
公开(公告)号:CN103998499A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201280064826.3
申请日:2012-12-26
Applicant: 株式会社可乐丽
CPC classification number: C08J9/28 , C02F3/104 , C02F3/108 , C02F3/109 , C08J3/075 , C08J2201/026 , C08J2201/0504 , C08J2205/022 , C08J2205/044 , C08J2329/04 , C08J2405/04 , C08K3/20 , Y02W10/15 , Y10T428/2982
Abstract: 本发明提供一种多孔质含水凝胶成型物,其特征在于,含有用二醛进行缩醛化而得到的聚乙烯醇,成型物的冷冻干燥品的孔径为0.1~50μm。此时,多孔质含水凝胶成型物优选还含有水溶性多糖。还优选聚乙烯醇的缩醛化度为1~50mol%。还优选多孔质含水凝胶成型物为粒子,该粒子的球等效直径为1~20mm。这样的多孔质含水凝胶成型物的强度高,微生物的栖息性好。
-
公开(公告)号:CN103998499B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201280064826.3
申请日:2012-12-26
Applicant: 株式会社可乐丽
CPC classification number: C08J9/28 , C02F3/104 , C02F3/108 , C02F3/109 , C08J3/075 , C08J2201/026 , C08J2201/0504 , C08J2205/022 , C08J2205/044 , C08J2329/04 , C08J2405/04 , C08K3/20 , Y02W10/15 , Y10T428/2982
Abstract: 本发明提供一种多孔质含水凝胶成型物,其特征在于,含有用二醛进行缩醛化而得到的聚乙烯醇,成型物的冷冻干燥品的孔径为0.1~50μm。此时,多孔质含水凝胶成型物优选还含有水溶性多糖。还优选聚乙烯醇的缩醛化度为1~50mol%。还优选多孔质含水凝胶成型物为粒子,该粒子的球等效直径为1~20mm。这样的多孔质含水凝胶成型物的强度高,微生物的栖息性好。
-
公开(公告)号:CN103987467A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201280059825.X
申请日:2012-10-04
Applicant: IGA生命科技研发株式会社 , 株式会社可乐丽
IPC: B09B3/00 , C05F1/00 , C05F3/00 , C05F5/00 , C05F9/00 , C05G5/00 , C12M1/00 , C12N1/00 , C12N1/20 , C12N11/08
CPC classification number: B09B3/00 , C05F17/0036 , C05F17/0045 , C05F17/02 , C12M25/16 , C12M27/06 , C12N11/08 , Y02P20/145 , Y02W30/43
Abstract: 生物材料的分解方法,其是利用担载于载体的微生物分解生物材料的方法,其特征在于,前述载体为含水聚乙烯醇载体,相对于该含水聚乙烯醇载体100重量份,将生物材料20~500重量份和水5~70重量份在反应容器内混合并进行搅拌。通过该方法,可以高效地分解生物质。此外,还可以高效地制造包含含有生物质的分解产物的水溶液的液体肥料。
-
公开(公告)号:CN112292354A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201980044029.0
申请日:2019-06-28
Applicant: 株式会社可乐丽
Abstract: 水处理方法,其是将包含有机物及氨态氮的被处理水通入保持载体的反应槽中、在需氧条件下进行处理的水处理方法,前述载体的含水率为50%以上且96%以下,前述载体具有孔径为30μm以下的连通孔,前述被处理水中的有机物浓度以BOD5计为100mg/L以下,氨态氮浓度为50mg/L以下,前述反应槽中的被处理水的滞留时间为2小时以下,并且,在同一槽内对前述被处理水中的有机物和氨态氮进行处理。由此,在对包含有机物和氨的被处理水进行生物处理时,即使在被处理水中的有机性浮游物质的浓度低的情况下,也能得到稳定的处理性和优异的处理水。
-
公开(公告)号:CN111936431A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201980025595.7
申请日:2019-04-12
Applicant: 株式会社可乐丽
Abstract: 废水处理方法,其具备如下工序:将有机废水供给至第一需氧槽和无氧槽的工序1;在第一需氧槽内中,利用担载于载体的细菌进行硝化和脱氮,排出一次处理水的工序2;在无氧槽内中,对于有机废水和一次处理水,利用活性污泥中的细菌进行脱氮,排出二次处理水的工序3;在第二需氧槽内,对于二次处理水,利用活性污泥中的细菌进行硝化,排出三次处理水的工序4;以及,在固液分离装置中,从三次处理水分离污泥,以最终处理水的形式排出,且将污泥返回至无氧槽的工序5。根据该方法,能够减轻后续无氧槽的负荷,该无氧槽与以往相比能够实现小型化,且能够稳定地获得水质优异的处理水。
-
-
-
-