水处理微生物高流动载体材料、制备方法及水处理方法

    公开(公告)号:CN111847642A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010616334.7

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明公开了水处理微生物高流动载体材料、制备方法及水处理方法,所述高流动载体材料由以下重量份原料制备而成:膨润土40份-60份、淀粉40份-60份、粉煤灰10份-20份、羟基磷灰石10份-20份、磁粉8份-13份、凹凸棒土1份-4份、碳酸钙2份-6份和碳粉2份-8份,所述高流动载体材料通过改性混合制得;将制备得到的所述载体材料应用于活性污泥工艺中,可以将污水中微生物生长提供更大的附着表面,从而提高了微生物量及浓度、也利于二沉池中的泥水分离过程,本发明还可以增强载体材料对污染物的吸附和絮凝作用,从而增强微生物活性和新陈代谢作用,达到提高系统处理效果的目的。

    一种预制模块化市政污水处理系统及污水处理方法

    公开(公告)号:CN111704319A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010614267.5

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种预制模块化市政污水处理系统及污水处理方法,污水处理方法是将市政污水由进水管进入预处理模块,经一体化污水提升模块提升后依次进入第一快速冲洗沉砂模块、MBBR反应模块、第二快速冲洗沉砂模块、混凝沉淀模块、滤布滤池模块及紫外消毒模块后外排,而第一快速冲洗沉砂模块、第二快速冲洗沉砂模块、混凝沉淀模块和滤布滤池模块的污泥均进入污泥一体化处理模块压缩脱水后外运。本发明的污水污水处理系统采用模块化设计,简化了处理流程,工程施工周期短,适用于市政污水处理,利于控制和管理,能逐级降低污泥的产率,可快速去除污水中的悬浮物,有效减少了悬浮物浓度。

    桉树-氯化钙复合吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104275160A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410596290.0

    申请日:2014-10-30

    CPC classification number: B01J20/046 B01J20/24 C02F1/288

    Abstract: 本发明公开了一种桉树-氯化钙复合吸附剂的制备方法。(1)将桉树原料清洗、干燥、粉碎过30目筛。(2)按桉树粉末:CaCl2的质量比为1:(2~4)分别称取后放于容器中,按1g桉树粉末加10mL去离子水的比例加入去离子水,搅拌混匀后置于80℃的恒温振荡器浸渍4-7小时,振速为120-180r·min-1。(3)在80℃烘干8-12小时,放入500-700℃温度的马弗炉中,恒温40-80分钟。(4)用体积百分比为10%的盐酸浸泡12-14小时;再用去离子水洗涤直至洗涤液pH为6-8。(5)将产物放到110℃的电热鼓风干燥箱中烘8-12小时至恒重,冷却后粉碎过100目筛,即得到桉树-氯化钙复合吸附剂。本发明工艺简单,费用低,原料丰富,经过工艺控制,大幅提高了吸附材料对重金属的吸附性能,能广泛应用于重金属污染水处理中。

    一种大气中亚硝胺的测试方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118311181A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410425591.0

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明公开一种大气中亚硝胺的测试方式。该方法包括以下步骤:大气亚硝胺的采样;采样样品提取;超高效液相色谱三重四极杆串联质谱联用仪的检测。本发明建立了21种亚硝胺的测试分析方法。改进了之前已经发表的超高效液相色谱‑串联质谱(UPLC‑MS/MS)同时分析9种亚硝胺的方法,建立大气中重要前体物尼古丁、非专属亚硝胺和烟草专属亚硝胺的高通量分析方法,实现对大气中亚硝胺的简便、经济、快速分析。该方法回收率达到60‑110%,重现性在1.34%‑12.43%之间,方法检出限为0.0001‑0.0445 ng/m3。

    一种采用链霉菌降解3,6-二溴咔唑的方法

    公开(公告)号:CN116688418B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202310586298.8

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种采用链霉菌(Streptomyces globosus.FW‑32)降解3,6‑二溴咔唑的方法及其应用,属于环境有机污染物生物处理技术领域。该方法包括以下步骤:将链霉菌(Streptomyces globosus.FW‑32)接种到含3,6‑二溴咔唑的降解培养基中,33℃恒温摇床降解5 d后,采用高效液相色谱法(HPLC)测定培养基中3,6‑二溴咔唑的剩余浓度,以此分析链霉菌(Streptomyces globosus.FW‑32)对3,6‑二溴咔唑的降解效果。该方法对环境适应性强,成本较低,降解5 d后,初始浓度为1 mg/L的3,6‑二溴咔唑的降解率可达86.97%,为解决环境中3,6‑二溴咔唑的降解提供了一种更有效的方法。

    一种蜡样芽孢杆菌及其制备高效铅锌废水絮凝剂的方法

    公开(公告)号:CN114790432B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210496236.3

    申请日:2022-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种蜡样芽孢杆菌及其制备高效铅锌废水絮凝剂的方法。可通过如下方式制得:(1)从铅锌污染的土壤中分离出有絮凝能力的菌株,命名为Bacillus cereus PR5,该菌株已保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC NO 61256。(2)将单菌株接种于种子培养基中,制得种子培养液;(3)将(2)所制得的种子培养液接种于发酵培养基中,培养后制得发酵培养液;(4)将(3)所制得的发酵培养液离心,得到的上清液或上清液提取物即为微生物絮凝剂。该絮凝剂对于铅锌废水的处理效果较好,且无二次污染,具有较大潜力。

    一种芽孢杆菌及其制备高效铅锌废水絮凝剂的方法

    公开(公告)号:CN114774322B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210496239.7

    申请日:2022-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种芽孢杆菌及其制备高效铅锌废水絮凝剂的方法。可通过如下方式制得:(1)从铅锌污染的土壤中分离出有絮凝能力的菌株,命名为Bacillus sp.PR3,该菌株已保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC NO 61254。(2)将单菌株接种于种子培养基中,制得种子培养液;(3)将(2)所制得的种子培养液接种于发酵培养基中,培养后制得发酵培养液;(4)将(3)所制得的发酵培养液离心,得到的上清液或上清液提取物即为微生物絮凝剂。该絮凝剂对于铅锌废水的处理效果较好,且无二次污染,具有较大潜力。

    一种芽孢杆菌及其制备高效铅锌废水絮凝剂的方法

    公开(公告)号:CN114774322A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210496239.7

    申请日:2022-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种芽孢杆菌及其制备高效铅锌废水絮凝剂的方法。可通过如下方式制得:(1)从铅锌污染的土壤中分离出有絮凝能力的菌株,命名为Bacillus sp.PR3,该菌株已保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC NO 61254;(2)将单菌株接种于种子培养基中,制得种子培养液;(3)将(2)所制得的种子培养液接种于发酵培养基中,培养后制得发酵培养液;(4)将(3)所制得的发酵培养液离心,得到的上清液或上清液提取物即为微生物絮凝剂。该絮凝剂对于铅锌废水的处理效果较好,且无二次污染,具有较大潜力。

    桉树基磁性活性炭的制备方法

    公开(公告)号:CN104307474B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410596141.4

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种桉树基磁性活性炭的制备方法。(1)将桉树锯成块、清洗、干燥后炭化,粉碎过60目筛。(2)按桉树炭:K2CO3:FeCl3的质量比为1:(0.5~2):(0.5~2)分别称取后将它们混合,按1 g桉树炭加10 mL去离子水的比例加入去离子水,搅拌混匀后置于振荡器恒温振荡浸渍4~7小时,温度55℃,转速100~150r/分钟,然后置于110℃的电热鼓风烘箱中烘干8~12小时,放入600~900℃温度的马弗炉中活化60~120分钟。(4)用去离子水浸泡,再用去离子水洗涤至洗涤液pH为6~8,干燥,研磨粉碎过100目筛,即得到桉树基磁性活性炭。本发明原料丰富、制备过程简单、成本低、能耗低。桉树炭在加热条件下,活化、赋磁及保护可一步完成。桉树基磁性活性炭应用于水处理技术时易于分离回收,避免二次污染,有利于环境保护。

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