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公开(公告)号:CN109052657B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810789998.6
申请日:2018-07-18
Applicant: 南京大学 , 南京江岛环境科技研究院有限公司
IPC: C02F3/34 , C02F3/12 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种快速富集苯酚高效降解菌群装置及使用方法,属于污水处理技术领域。本发明包括由管路连接的进水槽、第一反应器、调节池和第二反应器,进水槽连接第一反应器的进水口,第一反应器的出水口连接调节池的进水口,调节池的出水口连接第二反应器的进水口,第二反应器的污泥输出口连接第一反应器。使用法包括:在第一反应器中以乙酸钠作为有机碳源,维持较快的空气流速(1.6~2.4cm/s),较高的有机负荷(1~12g COD/(L·d))分批次对污泥进行富集,每批次污泥富集完成后从第一反应器的污泥口排出;第二反应器利用第一反应器的出水进行污泥的培养,用做第一反应器的接种污泥。本发明的装置及使用方法可实现苯酚降解细菌的大批量和多批次的自动化富集,且富集过程不需要使用苯酚。具有提高苯酚降解细菌富集效、工艺简单且成本低的优点。
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公开(公告)号:CN111205997A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010017229.1
申请日:2020-01-08
Applicant: 南京大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C02F3/12 , C02F101/34 , C12R1/07
Abstract: 本发明公开了一种甲基芽孢杆菌,其命名为甲基芽孢杆菌(Bacillus methylotrophicus)BP1.1,于2019年12月20日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC M 20191078。本发明还公开了上述甲基芽孢杆菌在降解二苯甲酮类紫外防晒剂中的应用。本发明通过对生活污水厂活性污泥逐级驯化后,获得对二苯甲酮类紫外防晒剂有高效去除效率的甲基芽孢杆菌(Bacillus methylotrophicus)BP1.1,该甲基芽孢杆菌(Bacillus methylotrophicus)BP1.1能够有效去除水环境中的二苯甲酮类紫外防晒剂。
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公开(公告)号:CN111018104A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911305920.3
申请日:2019-12-17
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了甘露醇作为添加剂在缓解厌氧氨氧化反应器盐度冲击方面的应用,本发明通过向反应器内添加甘露醇来提高厌氧氨氧化反应器在高盐状态下的脱氮性能,当进入厌氧氨氧化反应器内的废水盐度较高,厌氧氨氧化菌活性会受到严重抑制,此时通过向反应器内添加甘露醇,能够大大减缓高盐度条件下厌氧氨氧化活性受到抑制的问题,从而恢复并提高厌氧氨氧化反应器的脱氮性能。
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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
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
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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公开(公告)号:CN108486238A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810323589.7
申请日:2018-04-10
Applicant: 南京大学
IPC: C12Q1/6869 , C12Q1/04
CPC classification number: C12Q1/6869 , C12Q2531/113 , C12Q2535/122 , C12Q2537/165
Abstract: 本发明公开了一种基于高通量测序的生物强化功能菌群解析方法,包括如下操作步骤:采用膜生物反应器,通过不断提高进水中负荷进行功能微生物组的驯化;采集膜生物反应器中每个运行阶段稳定运行后的污泥,离心沉淀以富集微生物,并对每个运行阶段的污泥样品进行微生物总DNA的提取;目标片段PCR扩增并纯化扩增产物;对扩增产物质量鉴定,并将不同样品PCR扩增产物按等质量进行混合;对混合文库进行片段大小和定量检测,并高通量测序;最后进行原始数据质控及生物信息学分析。本发明解析方法能从生态学角度系统解析废水生化处理工艺中微生物群落的结构特征,确定废水处理系统中核心功能菌群,并甄别影响微生物群落结构的关键水质参数。
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公开(公告)号:CN119828482A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510299764.3
申请日:2025-03-14
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种短程反硝化‑厌氧氨氧化系统及其智慧调控方法,属于污水处理智能调控技术领域。包括以下步骤:构建机器学习的数据集并处理,得到训练集和测试集;基于训练集,通过机器学习方法建立预测模型,评估预测性能以选出最优预测模型;将数据集中数据作为特征数据进行重要性分析,识别关键特征;以关键特征作为优化调控参数,通过粒子群优化算法构建最优控制策略。相较于现有技术,本发明的有益之处在于,利用大量系统运行参数和微生物群落结构等多维数据,利用机器学习方法构建并优选系统脱氮性能预测模型,充分反映系统的运行特征,针对特定场景设计形成独特的最优控制策略,提高了策略的适应度。
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公开(公告)号:CN119410562A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510036406.3
申请日:2025-01-09
Applicant: 南京大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/38 , C02F103/34 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了降解含氮杂环化合物的微生物及其在废水处理中的应用,属于废水处理技术领域。该微生物为筛选自无锡市政污水处理厂膜生物反应器的活性污泥的嗜吡啶红球菌(Rhodococcus pyridinivorans)Rho48,具有广谱性,能够降解和矿化吲哚、喹啉、苯并噻唑或吡啶在内的多种含氮杂环化合物。还可以将其与赤红球菌(Rhodococcus ruber)Rho4组合使用,两者可以形成复合菌群,能够进一步提高对含氮杂环化合物降解和矿化效果,尤其是吲哚。无论是Rho48单独使用,还是与Rho4组合使用,均能够降解和矿化至少包括喹啉、苯并噻唑或吡啶在内的三种含氮杂环化合物,使得处理含氮杂环化合物废水,尤其是同时含有多种含氮杂环化合物的复合污染废水时,具有更多选择性。
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公开(公告)号:CN118929918A
公开(公告)日:2024-11-12
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。
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公开(公告)号:CN118929890A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411421139.3
申请日:2024-10-12
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/32 , C02F3/00 , C02F3/34 , C12P3/00 , C25B1/30 , C25B1/50 , C25B9/19 , C25B11/032 , C25B11/04 , C25B11/054 , C25B11/065 , C25B11/075 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种无需外加药剂且无污泥产生的Fenton处理工艺,属于废水处理技术领域。该Fenton处理工艺由生物电合成H2O2固态反应器和UV活化H2O2反应器构成。首先,生物电合成H2O2固态反应器的微生物阳极去除废水中可生化降解有机物,同时在空气扩散阴极电还原氧气产H2O2溶液;然后,UV活化H2O2反应器利用合成的H2O2溶液产生•OH,•OH氧化微生物阳极出水中难生化降解有机污染物,从而实现废水中可生化降解和难生化降解有机污染物的去除。本发明Fenton处理工艺用于医院废水处理,不仅能够在无需外加药剂下环丙沙星等抗生素的高效去除,同时避免了传统Fenton处理工艺的污泥产生。
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公开(公告)号:CN116966921A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310810199.3
申请日:2023-07-04
Applicant: 南京江岛环境科技研究院有限公司 , 南京大学
IPC: B01J27/22 , C02F1/72 , B01J27/053 , B01J35/00 , B01J35/02
Abstract: 本发明公开了一种用于催化过氧化氢强化处理污水的催化剂及其制备方法,所述催化剂是以碳化钛为助催化剂,以硫化亚铁为活性组分构成的复合材料。其制备方法为,先对钛碳化铝进行刻蚀,获得剥离铝层的多层碳化钛材料,在通氮气保护下对其进行超声后,多次离心,对获得上清液进行冷冻干燥,获得单层碳化钛材料。采用原位共沉淀法制备复合材料,将一定量碳化钛材料投加于含去离子水的烧杯中,在充氮气保护下,投加不同比例的铁源及硫源,搅拌一定时间后,进行冷冻干燥或者离心后对沉淀进行真空干燥处理,即可获得复合材料。本发明的制备方法条件温和,所得催化剂催化活性高,且使用后的催化剂可以进行回收利用,减少资源浪费并降低成本。
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