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公开(公告)号:CN107151682A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710376041.4
申请日:2017-05-24
Applicant: 辽宁大学
CPC classification number: C12P7/54 , C02F11/04 , C12P7/52 , C12P2203/00
Abstract: 本发明涉及一种短时高效NaOH预处理污泥和玉米秸秆中温共发酵产酸的方法,属于固体废弃物处理技术领域。该方法能够利用NaOH预处理剩余污泥然后与玉米秸秆进行中温共发酵产挥发性短链脂肪酸。具体的:首先将玉米秸秆进行前处理作为外投碳源,再对剩余污泥进行NaOH预处理,得到预处理后的污泥和秸秆;将预处理后的污泥和秸秆送入中温厌氧静态消化装置,进行共发酵生产挥发性短链脂肪酸。本发明通过对剩余污泥进行短时高效的NaOH预处理,有利于破坏污泥絮体和细胞壁,促进胞内有机质有效释放,与玉米秸秆共发酵,进一步提高了污泥可生化性以及厌氧发酵产酸的效率,同时实现剩余污泥和玉米秸秆的减量化、资源化。
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公开(公告)号:CN106350568B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201610728181.9
申请日:2016-08-25
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 一种复合菌群同步降解纤维素和厌氧发酵生物产氢的方法。属于发酵法微生物制氢领域。将菌株B2和菌株X9以相同接种量同时接种于以微晶纤维素MCC为发酵底物的发酵液中,然后采用变温调速产氢操作方式,同步进行降解纤维素和厌氧发酵生物产氢,在此条件下,复合菌群获得最大的产氢率达10.4mmol/g。该方法解决了微生物降解纤维素效率低、酶解产物富集、产氢效率低等问题。本发明结合混合菌群互惠共生和共代谢原则,构建高效的降解纤维素产氢复合菌群,为生物制氢工业化进程提供了试验基础和理论依据。
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公开(公告)号:CN104944720B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510321242.5
申请日:2015-06-11
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种物化联合预处理强化剩余污泥厌氧发酵产短链挥发酸的方法,属于固体废弃物处理技术领域。该方法首次利用超声/Fenton联合预处理强化剩余污泥产短链挥发酸。首先将污泥经超声预处理,再进行Fenton预处理,得到联合预处理后的污泥;将联合预处理后的污泥送入厌氧消化反应器中进行发酵。本发明针对传统污泥厌氧消化中存在的不足,通过超声/Fenton联合预处理剩余污泥,提高污泥可生化性,促进厌氧发酵产短链挥发酸反应进行,实现城市污水处理厂污泥的减量化、资源化。
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公开(公告)号:CN105621826A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610034043.0
申请日:2016-01-19
Applicant: 辽宁大学
CPC classification number: Y02E50/343 , C02F11/04 , C02F11/006 , C02F11/121 , C02F2303/06 , C02F2303/10
Abstract: 本发明公开一种预处理联合电化学技术促进剩余活性污泥厌氧消化产甲烷的方法,包括如下步骤:1)对污泥进行浓缩处理;2)联合预处理污泥:先对污泥进行超声预处理,再进行加碱预处理,得到预处理后的污泥;3)微生物电解池耦合污泥厌氧消化产甲烷:将联合预处理后的污泥送入MEC-AD耦合反应器中进行发酵产甲烷。该方法首次利用预处理联合微生物电解池产氢技术,实现城市污水处理厂污泥的减量化、资源化。
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公开(公告)号:CN106350568A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610728181.9
申请日:2016-08-25
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 一种复合菌群同步降解纤维素和厌氧发酵生物产氢的方法。属于发酵法微生物制氢领域。将菌株B2和菌株X9以相同接种量同时接种于以微晶纤维素MCC为发酵底物的发酵液中,然后采用变温调速产氢操作方式,同步进行降解纤维素和厌氧发酵生物产氢,在此条件下,复合菌群获得最大的产氢率达10.4mmol/g。该方法解决了微生物降解纤维素效率低、酶解产物富集、产氢效率低等问题。本发明结合混合菌群互惠共生和共代谢原则,构建高效的降解纤维素产氢复合菌群,为生物制氢工业化进程提供了试验基础和理论依据。
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公开(公告)号:CN106119289A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610810706.3
申请日:2016-09-08
Applicant: 辽宁大学
IPC: C12P3/00
CPC classification number: C12P3/00 , C12P2201/00
Abstract: 本发明涉及一种复合菌群协同降解秸秆纤维素和发酵产氢的联合预处理方法,属于固体废弃物处理技术领域。该方法首次利用复合菌群结合氢氧化钠和酸化汽爆联合预处理方法对秸秆类纤维素进行高效厌氧发酵生物产氢。首先将秸秆粉碎成30~60目的粉末,再进行氢氧化钠预处理,最后进行酸化汽爆预处理得到预处理秸秆粉,加入复合菌群,置于间歇发酵产氢试验装置中培养,进行高效厌氧发酵生物产氢。本发明,通过氢氧化钠和酸化汽爆联合预处理,提高秸秆发酵产氢的产氢率和纤维素降解率,实现大量秸秆的资源化和能源化。
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公开(公告)号:CN117985850A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410239434.0
申请日:2024-03-04
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一种新型硫自养反硝化脱氮方法。包括硫自养反硝化膨胀床,膨胀床通过自身富集,在不添加额外接种物的方式下进行硫自养反硝化功能启动;硫自养反硝化膨胀床启动完成后,控制进水流量至EBCT为0.5~1.0h,打开回流管路,控制硫自养反硝化膨胀床中回流管路的回流流量与进水管路的进水流量的回流比,使硫自养反硝化膨胀床中膨胀反应层内的填料发生膨胀,同时不间断检测出水区的出水总硝氮(NO3‑‑N)浓度。本发明解决了硫自养反硝化填充床容易板结不能用于处理较高浓度硝酸盐废水的问题。
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公开(公告)号:CN106967759A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710371480.6
申请日:2017-05-24
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种短时低温热预处理秸秆调质污泥共发酵产挥发酸的方法,属于固体废弃物处理技术领域。包括如下步骤:1)对作为外加碳源的玉米秸秆进行稀碱预处理;2)对经过秸秆调质的剩余污泥进行短时低温热预处理;3)将经过处理后的泥浆进行中温厌氧发酵。该方法首次将热预处理技术与采用秸秆调质污泥方法相结合,既达到良好的破裂污泥细胞效果,大量的蛋白质、多糖等胞内高分子物质在破胞后转移到了液相中,实现污泥减量化,同时又调节污泥C/N比,形成一个共发酵体系,高效制取挥发酸,达到污泥和秸秆生物质的资源化利用目的。
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公开(公告)号:CN105671584A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610032861.7
申请日:2016-01-19
Applicant: 辽宁大学
CPC classification number: C25B1/02 , C02F1/461 , C02F3/005 , C02F3/34 , C02F11/04 , C02F11/121 , C02F2303/06
Abstract: 本发明公开一种优化污泥发酵液微生物电解产氢效果的方法,包括以下步骤:1)对剩余活性污泥进行浓缩处理;2)对浓缩处理后的剩余活性污泥进行高温微氧预处理;将预处理后的剩余活性污泥进行离心,取其上清液作为污泥发酵液;3)将污泥发酵液通入到单室微生物电解池中,以污泥发酵液为底物,并以污泥发酵液作为缓冲体系中的主要缓冲介质,进行电解产氢。不仅减少缓冲溶液对环境的二次污染问题,还降低微生物电解池的应用成本,提高产氢速率,实现污水处理厂污泥的资源化。
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公开(公告)号:CN104944720A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510321242.5
申请日:2015-06-11
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种物化联合预处理强化剩余污泥厌氧发酵产短链挥发酸的方法,属于固体废弃物处理技术领域。该方法首次利用超声/Fenton联合预处理强化剩余污泥产短链挥发酸。首先将污泥经超声预处理,再进行Fenton预处理,得到联合预处理后的污泥;将联合预处理后的污泥送入厌氧消化反应器中进行发酵。本发明针对传统污泥厌氧消化中存在的不足,通过超声/Fenton联合预处理剩余污泥,提高污泥可生化性,促进厌氧发酵产短链挥发酸反应进行,实现城市污水处理厂污泥的减量化、资源化。
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