利用低C/N比干清粪养猪场废水的微氧生物处理装置处理养猪废水的方法

    公开(公告)号:CN104591409B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510063905.8

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 利用低C/N比干清粪养猪场废水的微氧生物处理装置处理养猪废水的方法,本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种低C/N比干清粪养猪场废水的微氧生物处理装置及其处理养猪废水的方法。本发明是要解决现有技术对于低C/N比废水的处理技术不够完善,存在着工艺复杂、基建投资大,能耗高、运行费用高的问题。装置装置由微氧反应器、沉淀池、泥水溶氧池、鼓风机、溶氧传感器、风量控制仪、污泥回流泵、微氧反应器进水管、微氧反应器出水管、沉淀池出水管、污泥回流管、剩余污泥排放管、曝气管和阀门组成;方法:废水经微氧反应器微氧处理使无氧呼吸与有氧呼吸、硝化和反硝化共存于处理系统中,去除污染物。本发明用于处理养猪废水。

    一株同型产乙酸菌及其应用
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118497049A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410654328.9

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 一株同型产乙酸菌及其应用,它属于微生物领域,本发明旨在从废水厌氧生物处理系统的活性污泥中分离出一个能够转化CO2且具有较强产乙酸能力的同型产乙酸菌菌株,所述的同型产乙酸菌菌株为大梭菌(Clostridium magnum)WY‑4,保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是北京市朝阳区北辰西路1号院3号,保藏日期为2024年1月17日,保藏号为CGMCC NO.41091。本发明的菌株能够转化CO2生成乙酸,并生物固碳,而且还能够产生丁酸和乙醇,在工业化应用方面具有巨大潜力。

    一种通过混合菌群电驯化强化秸秆阴极电发酵制备己酸的方法

    公开(公告)号:CN116144714B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202310205170.2

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 一种通过混合菌群电驯化强化秸秆阴极电发酵制备己酸的方法,本发明涉及秸秆阴极电发酵制备己酸的方法。解决现有混合菌群发酵存在己酸产量低、发酵周期长、需要外加大量电子供体,经济性较差的问题,解决由于秸秆成分复杂难降解,电发酵在强化以秸秆为底物的己酸发酵中受到阻碍的问题。将预处理秸秆及发酵培养基加入到电发酵反应器的阴极室中,接种初始混合菌群,然后电驯化培养直至阴极室内发酵液的己酸含量不再上升,然后取出发酵物接种至新的电发酵反应器中进行下一周期的电驯化培养,重复多次直至周期内发酵得到的己酸最大含量与上一周期相比不再增加,驯化结束;本发明用于通过混合菌群电驯化强化秸秆阴极电发酵制备己酸。

    一种电发酵木质纤维素生物质产己酸的方法

    公开(公告)号:CN117568414A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311415366.0

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种电发酵木质纤维素生物质产己酸的方法,属于环境微生物发酵废弃生物质制备高值化学品技术领域。本发明解决了现有木质纤维素类生物质己酸转化效率低的问题。本发明采用电发酵技术驱动混合菌群发酵秸秆类生物质产己酸,并通过引入外源的电子传递介体如中性红,有效改善细胞与电极、微生物之间的电子传递过程,继而提高目标产物转化,有效提高木质纤维素类生物质的己酸转化效能,提高发酵产物价值。并对发酵系统的关键运行参数调控,逐步改善木质纤维素类生物质一步己酸转化的效能,最终,获得了5.26g/L的己酸产量、34.39%的己酸选择度和0.21g/g‑秸秆的己酸产率。

    一种电子传递介体强化拜氏梭菌发酵制备氢气和丁醇的阴极电发酵方法

    公开(公告)号:CN112501213B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202010581805.5

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种电子传递介体强化拜氏梭菌发酵制备氢气和丁醇的阴极电发酵方法,属于微生物发酵生产清洁能源技术领域。本发明解决了现有拜氏梭菌在丁醇发酵过程中,丁醇产量、产率低,产酸相向产溶剂相转变失败、溶剂中丙酮占比较高的问题。本发明在阴极电发酵系统中以拜氏梭菌发酵制备丁醇,通过引入电极和外源电子传递介体中性红(NR)的添加,可以控制和优化发酵环境,改变细胞原有的NAD+/NADH的平衡,显著优化微生物代谢中不同途径的分流,诱导微生物代谢路径中更多的碳和电子流向丁醇合成路径,提高生物丁醇的产量和产率,同时产生更多的氢气。

    升流式内循环微氧生物反应器及其强化传质的曝气方法和使用方法

    公开(公告)号:CN107311309B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201710652930.9

    申请日:2017-08-02

    Abstract: 升流式内循环微氧生物反应器及其强化传质的曝气方法和使用方法,涉及微氧生物反应器及其强化传质的曝气方法和使用方法。本发明解决现有微氧环境控制存在的耗能大,氧气溶解不均匀,强化传质方式上存在的能耗大和设备投入多的问题。升流式内循环微氧生物反应器由微氧反应器外壳、抛物型导流罩、细长导管、第一锥形集气罩、曝气室、进水管、第一排气管、排气阀、排泥阀、排泥管、曝气件、进气管、曝气机、溶解氧在线控制装置、溶解氧电极、导流罩支架、导管支架及进水泵组成。曝气方法和使用方法:一、曝气;二、内循环流;三、监测。

    一种通过混合菌群电驯化强化秸秆阴极电发酵制备己酸的方法

    公开(公告)号:CN116144714A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310205170.2

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 一种通过混合菌群电驯化强化秸秆阴极电发酵制备己酸的方法,本发明涉及秸秆阴极电发酵制备己酸的方法。解决现有混合菌群发酵存在己酸产量低、发酵周期长、需要外加大量电子供体,经济性较差的问题,解决由于秸秆成分复杂难降解,电发酵在强化以秸秆为底物的己酸发酵中受到阻碍的问题。将预处理秸秆及发酵培养基加入到电发酵反应器的阴极室中,接种初始混合菌群,然后电驯化培养直至阴极室内发酵液的己酸含量不再上升,然后取出发酵物接种至新的电发酵反应器中进行下一周期的电驯化培养,重复多次直至周期内发酵得到的己酸最大含量与上一周期相比不再增加,驯化结束;本发明用于通过混合菌群电驯化强化秸秆阴极电发酵制备己酸。

    一种同步检测养猪废水中多类抗生素残留量的方法

    公开(公告)号:CN111751482B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202010509489.0

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种快速高效同步检测养猪废水中多类抗生素残留量的方法,属于痕量环境污染物的检测技术领域。本发明解决了现有检测方法中抗生素检测种类单一、检测水样量大、检出限较高、抗干扰能力差等问题。本发明基于固相萃取‑超高效液相色谱串联质谱技术,通过色谱、质谱、固相萃取及前处理条件的选取,提供了一种同时检测养猪废水中多类抗生素的分析方法。该方法只需要40mL水样,极大地减少了前处理时间;在低、中、高三个水平的加标浓度下,10种抗生素的回收率均在74.1%~118.2%之间,且相对标准偏差在0.14%~11.74%的范围内。此外,本方法检出限低、抗干扰能力强,检测下限达到2.5~10ng/L。

    一种同步检测养猪废水中多类抗生素残留量的方法

    公开(公告)号:CN111751482A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010509489.0

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种快速高效同步检测养猪废水中多类抗生素残留量的方法,属于痕量环境污染物的检测技术领域。本发明解决了现有检测方法中抗生素检测种类单一、检测水样量大、检出限较高、抗干扰能力差等问题。本发明基于固相萃取-超高效液相色谱串联质谱技术,通过色谱、质谱、固相萃取及前处理条件的选取,提供了一种同时检测养猪废水中多类抗生素的分析方法。该方法只需要40mL水样,极大地减少了前处理时间;在低、中、高三个水平的加标浓度下,10种抗生素的回收率均在74.1%~118.2%之间,且相对标准偏差在0.14%~11.74%的范围内。此外,本方法检出限低、抗干扰能力强,检测下限达到2.5~10ng/L。

    高氨氮低C/N比养猪废水中碳氮高效去除的好氧-微氧两级SBR处理装置及方法

    公开(公告)号:CN111320263A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010193542.0

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种高氨氮低C/N比养猪废水中碳氮高效去除的好氧-微氧两级SBR处理装置及方法,属于污水处理技术领域。本发明解决了现有对于高氨氮低C/N比养猪废水处理技术不够完善,存在工艺复杂、投资运行成本大、运行效果不稳定的问题。本发明的处理装置在运行时,进水池中的养猪废水进入好氧SBR反应器中,对废水中悬浮物质进行截留的同时,在好氧条件下通过污泥微生物的代谢作用大幅降低废水的COD,减少化能异养菌群在微氧SBR反应器中的滋生。处理后的废水进入微氧SBR反应器中,通过对AOB和AnAOB的富集,在微氧条件下,实现NH4+-N的部分氧化和ANAMMOX的偶联,达到经济高效的生物脱氮目的。

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