一种微生物电催化碳捕集膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119240955A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411786790.0

    申请日:2024-12-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本申请公开了一种微生物电催化碳捕集膜及其制备方法与应用,属于碳捕集与封存和工业废水处理领域。该微生物电催化碳捕集膜包括依次复合的微生物阳极、阴离子交换膜和气体扩散阴极,其中微生物阳极中的微生物包括产电型微生物。将其用于废水减污和烟气脱碳的协同减排,产电型微生物降解废水中有机物,并释放出电子、H+和CO2;电子到达阴极并在催化剂作用下还原烟气中共存O2产生OH‑,OH‑吸收CO2并将其转化为CO32‑;在电场力作用下CO32‑跨过阴离子交换膜,与产电型微生物释放的H+结合转化为CO2,实现废水减污与烟气脱碳的协同增效,实现水/气介质中有机污染物与CO2协同减排。

    一种无机-生物杂合体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118929918B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411420923.2

    申请日:2024-10-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本申请公开了一种无机‑生物杂合体及其制备方法与应用,属于废水处理技术领域。该无机‑生物杂合体由多壁碳纳米管和来自反硝化生物滤池的活性污泥杂合而成,将其用于氢基膜生物反应器(H2‑MBfR)进行废水脱氮,无机‑生物杂合体能够附着在中空纤维膜上形成生物膜,提高H2和NO3‑在生物膜中的扩散速率,从而有效缓解H2‑MBfR的双底物扩散限制,进而提高其H2利用率,降低爆炸风险。

    基于二硫化钼复合材料的生物强效剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN118289930A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410727582.7

    申请日:2024-06-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于二硫化钼复合材料的生物强效剂及其制备和应用,属于废水生物脱氮技术领域。本发明的一种基于二硫化钼复合材料的生物强效剂,二硫化钼复合材料主要成分包含二硫化钼和石墨烯,生物强效剂中二硫化钼复合材料与活性污泥比例为(1~100)g:5000mL;具备上述强效特点的二硫化钼晶相包括1T晶相和2H晶相。本发明的主要用途是既能够简便、有效地提高脱氮效果,又能够避免额外增加物料消耗和设备清理工作等操作,以降低运行成本。

    一种短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮一体式系统的启动方法

    公开(公告)号:CN110451641A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910811134.4

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮一体式系统的启动方法,通过在厌氧氨氧化颗粒污泥中逐步富集反硝化细菌,继而激活该功能菌(反硝化细菌)的短程反硝化进程来实现两种脱氮工艺耦合,具体为:首先在一体式反应器中接种厌氧氨氧化颗粒污泥,然后逐级添加有机碳源来富集反硝化细菌并提升厌氧氨氧化细菌对有机物的适应能力,随后通过将进水中的亚硝酸盐逐步替换为硝酸盐来激活短程反硝化进程,最终当反应器总氮去除率维持在85%以上时,成功实现短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮一体式系统的启动。

    一种检测污水中亚硝酸盐氧化菌群落结构和丰度的方法

    公开(公告)号:CN104745684A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510031461.X

    申请日:2015-01-22

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: C12Q1/689 C12Q1/686 C12Q1/6869

    Abstract: 本发明公开一种测污水中亚硝酸盐氧化菌群落结构和丰度的方法,具体步骤为:(a)提取污水中活性污泥的全部基因组DNA;(b)分别对nxrA基因和nxrB基因进行PCR扩增;(c)以罗氏454焦磷酸测序法分别对扩增产物进行测序;(d)对测序结果划分操作分类单元;(e)选取具有97%相似度的操作分类单元序列进行BLASTn比对,利用MEGA软件分别对nxrA基因和nxrB基因划分系统进化树,即为污水中亚硝酸盐氧化菌的群落结构;nxrA基因和nxrB基因的不同操作分类单元的相对丰度即为污水中亚硝酸盐氧化菌的丰度;该方法操作简便,检测范围广,既可应用于实验室的检测分析,也可以实现对污水厂脱氮效率的实时监测。

    基于二硫化钼复合材料的生物强效剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN118289930B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410727582.7

    申请日:2024-06-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于二硫化钼复合材料的生物强效剂及其制备和应用,属于废水生物脱氮技术领域。本发明的一种基于二硫化钼复合材料的生物强效剂,二硫化钼复合材料主要成分包含二硫化钼和石墨烯,生物强效剂中二硫化钼复合材料与活性污泥比例为(1~100)g:5000mL;具备上述强效特点的二硫化钼晶相包括1T晶相和2H晶相。本发明的主要用途是既能够简便、有效地提高脱氮效果,又能够避免额外增加物料消耗和设备清理工作等操作,以降低运行成本。

    一种生化污泥膨胀控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104591378B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510079057.X

    申请日:2015-02-13

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了一种生化污泥膨胀控制系统及其控制方法,属于污水生物处理技术领域,本发明包括进水口、二沉池和出水口,所述的二沉池的底端出口连接有污泥回流管道,按污泥回流管道内的流向,上述的污泥回流管道上依次安装有污泥回流泵、剪切器和H2O2加药管,所述的污泥回流管道和进水口连接至淘选池的进水端;所述的淘选池中设有Ca(ClO)2加药管和第一曝气支管,所述的淘选池的出水端与好氧池相连,所述的好氧池中设有第二曝气支管;所述的二沉池通过管道与好氧池相连接,所述的二沉池设有出水口。本发明通过工艺改进,有针对性地分类解决了污泥沉降性问题,可以在短期内有效地控制污泥膨胀。

    一种机械内循环射流厌氧反应器及其处理废水的方法

    公开(公告)号:CN104445605B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410683403.0

    申请日:2014-11-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种机械内循环射流厌氧反应器及其处理废水的方法,属于污水生物处理技术领域。本发明的一种机械内循环射流厌氧反应器,包括反应器罐体、多相分离器和出水堰,还包括内循环射流器;所述的内循环射流器由上、下两部分组成,上部分包括射流口、扩散口、导流管和稳流口;下部分包括电机、转动轴和高速桨叶;本发明的一种机械内循环射流厌氧反应器处理废水的方法,包括流化床层的形成、悬浮床层的形成、分离区分离和出水堰出水的过程,内循环射流器的使用解决了现有传统厌氧反应器处理过程中处理负荷低、效果不稳定、应用范围较窄的难题,具有处理负荷高、抗水质冲击强、抗生物毒害物质浓度高、启动快等优点。

    一种用于废水中氨回收的生物电活性提氨膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119176619A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411676775.0

    申请日:2024-11-22

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于废水中氨回收的生物电活性提氨膜,包括阳离子交换膜;在阳离子交换膜相对两侧分别设有生物阳极和提氨阴极;在生物阳极侧铺设有与废水接触的流道网,在提氨阴极侧铺设有与空气接触的流道网。本发明还公开了上述生物电活性提氨膜的制备方法。将本发明生物电活性提氨膜应用于高有机高氨氮废水中进行氨回收,不仅能够得到高纯度的氨水溶液,还能够实现低至1.16 kWh/kg NH3‑N的氨回收能耗,相比于同条件下的传统电化学氨回收技术,本发明提氨能耗降低了65%以上。

    一种短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮一体式系统的启动方法

    公开(公告)号:CN110451641B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201910811134.4

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮一体式系统的启动方法,通过在厌氧氨氧化颗粒污泥中逐步富集反硝化细菌,继而激活该功能菌(反硝化细菌)的短程反硝化进程来实现两种脱氮工艺耦合,具体为:首先在一体式反应器中接种厌氧氨氧化颗粒污泥,然后逐级添加有机碳源来富集反硝化细菌并提升厌氧氨氧化细菌对有机物的适应能力,随后通过将进水中的亚硝酸盐逐步替换为硝酸盐来激活短程反硝化进程,最终当反应器总氮去除率维持在85%以上时,成功实现短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮一体式系统的启动。

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