一种基于复合粒子电极降解高盐染料废水的方法

    公开(公告)号:CN107857343A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711139418.0

    申请日:2017-11-16

    Applicant: 辽宁大学

    CPC classification number: C02F1/46109 C02F1/32 C02F2001/46133 C02F2101/308

    Abstract: 本发明涉及一种基于复合粒子电极降解高盐染料废水的方法。本发明通过将TiO2/陶粒-石墨复合粒子电极、钛网、网状不锈钢构成的三维电极体系放入盛有废水的容器中,以脉冲电源提供单向方波电压、紫外灯提供紫外光源,Na2SO4溶液为电解质、光照高度16cm和pH为5.0的条件下,对高盐染料废水进行60min的光电催化降解。本发明采用脉冲电源三维电极,相对于直流电源三维电极,不仅能提高对COD和苯酚的去除率,还更节能、复极化程度更高、降解更加彻底;利用本发明处理高盐染料废水具有明显的经济效益,且处理过程中无二次污染,不需要与其他工艺联合使用,在污水治理方面有着重要的作用。

    一种北方大型水库流域水质目标控制方法

    公开(公告)号:CN107527298A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710745682.2

    申请日:2017-08-26

    Applicant: 辽宁大学

    CPC classification number: G06Q50/06

    Abstract: 本发明公开了一种北方大型水库流域水质目标控制方法。通过生态环境功能分区、水环境功能区划来确定水质目标,通过污染物入库控制量,确定污染源控制措施。本发明,将流域水质与水生态安全有机结合,实现在水生态系统结构与功能评价的基础上,控制污染,建立统一的污染物总量控制体系。本发明不仅充分考虑点源的控制,而且考虑到非点源污染负荷削减,同时保证污染负荷分配的合理性与公平性。本发明针对水库水质状况,建立了一个多层次的分类体系,层层衔接,层层落实,体现水库流域水质目标管理的分类控制,最终将水质目标管理落实于各类水质目标控制。

    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

    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。

    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

    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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