集散型河道浮动式水动力生物膜反应器

    公开(公告)号:CN103708603A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310621092.0

    申请日:2013-11-29

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明涉及一种集散型河道浮动式水动力生物膜反应器。本发明就是针对上述问题,提供一种结构简单、拆装和使用方便、处理效率高、节能、安全性高的集散型河道浮动式水动力生物膜反应器。本发明包括依次相连的锚、钢索、反应器,其结构要点在于反应器由一个或若干个反应器单元连接而成,反应器单元包括浮筒支架、浮筒和三角浮体,浮筒支架设置在两个三角浮体中间,封闭的三角浮体上设置有水管,水管下端靠近三角浮体底部,上端伸出三角浮体顶部;浮筒通过转轴与浮筒支架转动连接,浮筒两端分别设置驱动叶轮,浮筒内部装有填料。

    烟气脱氮用氧化镁基催化-吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN100998947B

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN200610155851.9

    申请日:2006-12-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种烟气脱氮用氧化镁基催化-吸附剂,属于燃煤烟气的治理技术领域,化学组成按照质量百分比为MgO 67%~90%、MgSO4 10%~33%。采用轻烧镁、MgSO4为原料,以甜精粉为粘结剂,采用湿混法,通过粉碎、溶解、成型、干燥、制粒、焙烧工艺制备。产品比表面积为25~40m2/g,产品碘值400~550mg/g,产品转鼓强度大于99%。本发明产品表面结构具有碱性位;具有较发达的孔隙结构,较大的比表面积;具有较多的大孔和中孔结构,较少的微孔结构。本发明简化了工艺过程,优化工艺条件,降低了制造成本。

    一种周期换向电凝聚处理染料废水的方法及装置

    公开(公告)号:CN101638257A

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:CN200910012599.X

    申请日:2009-07-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种周期换向电凝聚处理染料废水方法和装置,装置电解槽的反应电极为铝极板和铁极板,采用周期换向电源供电。处理染料废水的方法为:将染料废水引入电解槽,并向废水中加入电解质,使电解质浓度为0.008~0.015mol/L,开启搅拌器,控制搅拌速率750~1250转/分钟,控制电极电压8~13V,控制电流换向周期:6~20秒,调节废水pH值为5~9,电解处理30~50分钟,然后将处理后的水排出。本发明系统结构紧凑,占地面积小,易实现自动控制,运行管理与系统维修简单。用于处理染料废水,色度去除率可达到96%以上,处理后废水COD能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准要求。

    一种制备微生物絮凝剂的方法

    公开(公告)号:CN101327975A

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200810012572.6

    申请日:2008-07-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种制备微生物絮凝剂的方法,其特征在于:采用戴尔福特食酸菌作为制备微生物絮凝剂的菌种来源通过液体培养基的制备、菌种的发酵培养、絮凝剂粗制品的制备和絮凝剂精制品的制备步骤制备成微生物絮凝剂。本发明为国内首次发现戴尔福特食酸菌可产生絮凝性能稳定、絮凝效果较好的微生物絮凝剂,筛选出的絮凝剂具有絮凝活性高、用量少、发酵时间短、提取工艺简单等优良特性,可大大降低生产成本;该菌生产絮凝剂的方法简单,易行;对实际废水处理实验表明,该絮凝剂应用后,絮凝效果比较理想。

    一种振荡空化射流流化床催化氧化废水处理装置

    公开(公告)号:CN113233571B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110222694.3

    申请日:2021-03-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种振荡空化射流流化床催化氧化废水处理装置。本发明氧化剂利用率高、能量消耗低、运行费用低、操控简单、且无二次污染。一种振荡空化射流流化床催化氧化废水处理装置,包括由依次相连的前导管、节流环、流化床壳体、格栅、缓冲连接体、后导管组成的壳体,在密封的壳体内设置有通气管,通气管上端与设置在缓冲连接体上的进气管相连,通气管下端通过设置在前导管内的梭形连接环与锥形微孔陶瓷相连,梭形连接环内设置有逆止阀和压缩弹簧,由节流环、梭形连接环上部外壁和通气管外壁与前导管内壁之间构成的吸附室内填装有微泡吸附球;流化床壳体内填装有催化剂载体填料。

    一种超低温与粉碎联合预处理花生壳作为生物制氢补充底物的方法

    公开(公告)号:CN107012175B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201710173666.0

    申请日:2017-03-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种超低温与粉碎联合预处理花生壳作为生物制氢补充底物的方法,其特征在于:将干燥的花生壳置于超低温环境下一段时间,取出后迅速采用物理方式将其粉碎;将以上处理后的花生壳同葡萄糖厌氧发酵培养基一起置于培养瓶内,充入氮气后,高温灭菌;将上述混合葡萄糖厌氧发酵培养基中接入已活化后的厌氧产氢菌种,置于适宜条件下,进行厌氧生物发酵产氢。本发明具有以下优势:(1)有助于花生壳的资源化,避免了传统处理方式对环境带来的环境问题;(2)有助于破坏其木质素保护层,提高纤维素的可接触面积,降低结晶度,进而提高其产氢效率;(3)提供了一种环境污染小、周期短、能耗小的纤维素类生物质预处理方法。

    一种氨氮、总氮处理装置及方法

    公开(公告)号:CN105645532B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201610005306.5

    申请日:2016-01-06

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种氨氮、总氮处理装置及方法,包括采用通电方式为直流电正向‑断电‑正向的高频脉冲开关电源,自主设计的钛合金电极板,活性炭粉末(或超级电容活性炭粉末)与聚偏氟乙烯、导电粉按照一定比例配制的电极板表面涂层,自行设计的循环进出水水流系统,包括自主设计的反应槽及连接系统,以及自主设计电极板并联至高频脉冲开关电源的电路连接方式。该氨氮、总氮处理装置通过高频脉冲电源吸附法处理每吨含盐废水的能耗低,处理效果稳定,反应达到平衡速度快,二次污染小,相比于其他方法,有着较为显著的优点。

    一种提高类芽孢杆菌产糖量的选育方法及其应用

    公开(公告)号:CN105316312B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201510838824.0

    申请日:2015-11-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供种提高类芽孢杆菌产糖量的选育方法及其应用,所述方法为:(1)将类芽孢杆菌出发菌株接种到普通液体培养基中活化;(2)稀释成定浓度菌悬液;(3)制成菌膜后进行诱变;(4)涂布于普通固体培养基中培养;(5)初步筛选;(6)将初筛菌株接种于普通液体培养基中培养得到产糖量较高的菌株;(7)确定步骤(6)得到的为产糖量较高的类芽孢杆菌菌株;(8)确定产糖量较高菌株的产糖量遗传稳定性。所述选育方法应用于粉煤灰废水、水体中微藻的沉降处理。本发明方法利用等离子体诱变技术对高产微生物絮凝剂的类芽孢杆菌进行诱变育种,有效提高了类芽孢杆菌的絮凝效率和絮凝剂产量,应用于粉煤灰废水、水体中微藻的沉降处理。

    基于离子交换树脂的强化微量离子捕集的FCDI装置及应用

    公开(公告)号:CN107585835A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710916890.4

    申请日:2017-09-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于离子交换树脂的强化微量离子捕集FCDI装置及应用。技术方案如下:包括电吸附模块单元、电脱附离子回收模块单元、流体电极、流体电极输送单元、电压供给单元、淡化室和浓室,所述电吸附模块单元位于所述淡化室内,所述电脱附离子回收模块单元位于所述浓室内;所述电吸附模块单元包括离子交换树脂床、阴极石墨集流板一、阳极石墨集流板一、阴离子交换膜一、阳离子交换膜一、阴极电极室一和阳极电极室一。本发明通过在电吸附模块单元中加入离子交换树脂床,优化FCDI体系对低浓度进水的去离子过程,削弱浓差极化效应,提升电去除率。

    一种超低温与粉碎联合预处理花生壳作为生物制氢补充底物的方法

    公开(公告)号:CN107012175A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710173666.0

    申请日:2017-03-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种超低温与粉碎联合预处理花生壳作为生物制氢补充底物的方法,其特征在于:将干燥的花生壳置于超低温环境下一段时间,取出后迅速采用物理方式将其粉碎;将以上处理后的花生壳同葡萄糖厌氧发酵培养基一起置于培养瓶内,充入氮气后,高温灭菌;将上述混合葡萄糖厌氧发酵培养基中接入已活化后的厌氧产氢菌种,置于适宜条件下,进行厌氧生物发酵产氢。本发明具有以下优势:(1)有助于花生壳的资源化,避免了传统处理方式对环境带来的环境问题;(2)有助于破坏其木质素保护层,提高纤维素的可接触面积,降低结晶度,进而提高其产氢效率;(3)提供了一种环境污染小、周期短、能耗小的纤维素类生物质预处理方法。

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