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公开(公告)号:CN103951048A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137223.2
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于网状载体的厌氧氨氧化细菌固定化固定式生物活性填料制备及应用,属于水处理领域。由包埋体和载体两部分组成,包埋体由包埋液经硼酸交联固定化形成;载体是以聚乙烯、聚丙烯为主要材料,并添加亲水材料(聚乙烯醇)经热熔或板材热压而成的片形网状载体;载体的网状结构,可使包埋体贯穿网孔形成铆固结构而增加填料整体稳定性;包埋液由厌氧氨氧化细菌菌悬液和聚乙烯醇溶液混合而成;包埋液均匀涂布于网状载体上,经硼酸二次交联固定后结合于网状载体得到厌氧氨氧化细菌生物活性填料。本发明所制备的生物活性填料,不仅可以有效解决细菌包埋体容易脱落、易流失等问题,还可以避免产生的氮气对传质的影响,缩短反应器的启动时间。
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公开(公告)号:CN103951039A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137211.X
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种基于聚氨酯载体的硝化细菌固定化生物活性填料的制备及应用,属于水处理技术领域。生物活性填料由包埋体和聚氨酯载体两部分组成;聚氨酯泡沫载体的多孔结构,可为微生物提供非常良好的、相对安定的生存环境,有利于微生物的附着、繁殖。包埋液由硝化细菌浓缩液和聚乙烯醇溶液混合制成;采用整张聚氨酯泡沫作为包埋载体,通过挤压等方式使包埋液浸入聚氨酯泡沫内部,经硼酸二次交联后形成包埋体,并结合于聚氨酯载体制成符合要求的填料形状,得到硝化细菌生物活性填料;本发明所制备的硝化细菌固定化生物活性填料,不仅解决了硝化细菌优势建立困难、易流失等问题,而且提高了反应器处理能力,缩短了启动时间,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103951038A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137178.0
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种氨氧化细菌三明治型多层固定化生物活性填料制备及应用,属于水处理技术领域。氨氧化细菌生物活性填料由负载有氨氧化细菌的包埋体和无纺布载体两部分组成;包埋体和无纺布载体相间排布;无纺布载体的纤维丝与包埋体结合为一个稳定的有机整体,将氨氧化细菌浓缩液和聚乙烯醇溶液混合而成的包埋液均匀涂布于无纺布载体上,多层载体叠加在一起,经硼酸二次交联后包埋液固化形成包埋体,并结合无纺布载体形成类似三明治结构的层状填料,再经切割制成氨氧化细菌颗粒状生物活性填料。本发明不仅解决了氨氧化细菌优势建立困难、易流失等问题,提高了反应器处理能力,而且无纺布和包埋体形成的类似三明治的层状结构提高了生物活性填料的稳定性。
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公开(公告)号:CN112134959B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202011013335.9
申请日:2020-09-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: H04L67/104 , H04L67/1074 , H04L67/12 , H04L9/40 , H04L9/32 , H04L9/30
Abstract: 本发明提供一种基于区块链的异构边缘资源共享方法,首先设计基于区块链的异构边缘资源三层系统架构并对MEC服务器的功能模块进行了划分;然后基于上述架构设计了资源设备注册流程,为设备提供分布式的注册服务并且可以满足设备的快速认证;同时对资源设备查询与选择决策进行分析,同时设计资源设备选择策略,并支持用户自主定义策略;最后设计了正常和监督两种基于区块链的计费模式,可以减少交易过程中的不可信行为。
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公开(公告)号:CN105967349B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610495855.5
申请日:2016-06-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/10
Abstract: 一种高有机物利用率硫酸盐还原脱硫工艺方法,涉及水处理领域。即第一阶段先利用非完全氧化型硫酸盐还原菌乙酸型发酵,控制进水生物有效有机物的COD含量同进水中硫酸根的质量比值(C/S)在1.0~1.5;再利用完全氧化型硫酸盐还原菌,将出水中的有机代谢产物乙酸作为碳源,将其完全氧化为二氧化碳,在有效降低出水COD的同时,对第一阶段剩余的硫酸盐进行进一步还原。从而实现了有机物高效利用及硫酸盐的高效去除。
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公开(公告)号:CN109636168A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811480192.5
申请日:2018-12-05
Applicant: 北京工业大学 , 北京国华恒源科技开发有限公司
CPC classification number: G06Q10/0631 , G06F17/2785 , G06K9/6215 , G06Q50/04
Abstract: 本发明公开了一种基于本体语义的云平台调度资源智能匹配方法,通过搜集制造资源的语义词汇,建立语义词库,并以语义词库为匹配搜索的基础,通过相似度和综合匹配度来实现在云平台下资源的快速匹配的语义搜索,要实现该方法需要着重研究本体语义词库的建立,语义相似度的计算,综合匹配度的计算三方面,它们是实现云平台资源调度的基础、核心和支撑。通过这种匹配方法,可以为用户提供了一条全面且优质的服务资源路线,并且找到适合的合作伙伴,这种方法克服了传统语义搜索方法只能单一搜索资源的机制,推出工艺流程线的搜索匹配,由单一匹配到生产线的匹配方式,为需求企业提供最优生产工艺流程,解决了工艺流程排产方面的问题,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN103952391B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201410137293.8
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种以立体三维网状聚乙烯醇纤维为骨架材料的颗粒状固定化生物活性填料制备及应用,属于水处理技术领域。生物活性填料由包埋体和纤维丝骨架两部分组成;包埋体由包埋液经硼酸二次交联得到;包埋体嵌入到纤维丝之间的孔隙中,骨架中的不规则纤维丝与包埋体结合为一个稳定的有机整体。将由立体不规则聚乙烯醇纤维丝组成的纤维块浸泡于细菌浓缩液和聚乙烯醇溶液混合而成的包埋液中,随后经硼酸二次交联固定后,清洗,再经切割制成颗粒状生物活性填料。本发明解决了传统生化法中细菌浓度低、易流失等问题,而且包埋体和聚乙烯醇纤维牢固结合,制备的生物活性填料稳定性好,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103951071B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410137052.3
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C12N11/08
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种基于网状载体的固定化固定式生物活性填料制备及应用,属于水处理技术领域。固定式生物活性填料由包埋体和载体两部分组成;载体是以聚乙烯、聚丙烯等为主要材料,并添加聚乙烯醇等亲水材料经热熔或板材热压而成的矩形网状片形载体;载体的网状结构,可使包埋体贯穿网孔和载体形成铆固结构而增加填料整体稳定性;包埋液由细菌浓缩液和聚乙烯醇溶液混合组成;包埋液均匀涂布于网状载体上,经硼酸二次交联后形成包埋体,并结合于网状载体得到生物活性填料。本发明所制备的固定化固定式生物活性填料,不仅解决了细菌优势建立困难、易流失等问题,而且提高了反应器处理能力,缩短了启动时间,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103951050B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410137270.7
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于网状载体的反硝化细菌固定化直筒状生物活性填料制备及应用,属于水处理领域。直筒生物活性填料由载体和包埋液固定化而成的包埋体两部分组成;载体是以聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、ABS树脂为主要材料,并添加亲水材料聚乙烯醇,经热熔或板材热压而成的网状直筒载体;载体的网状结构可使包埋体贯穿网孔形成铆固结构而增加填料整体稳定性;包埋液由反硝化细菌浓缩液和聚乙烯醇溶液混合组成;包埋体由包埋液经硼酸二次交联固定而成,并结合网状载体,得到反硝化细菌生物活性填料。本发明所制备的生物活性填料,不仅可以有效解决反硝化污泥易上浮、易流失、不易排气的问题,还可维持高效的反硝化能力,缩短反应器的启动时间。
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公开(公告)号:CN103951081B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410137277.9
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种固定式生物活性填料制备及应用,属于水处理技术领域。填料由载体和包埋体组成,填料固定于预制框架上构成固定式生物活性填料;载体由多层聚乙烯醇无纺布和一层纺织物构成;包埋体由包埋液经硼酸交联固定而成;包埋液由细菌浓缩液和聚乙烯醇溶液混合而成。将载体浸泡于包埋液中,通过硼酸二次交联,无纺布与包埋体能牢固的粘合在一起,包埋体透过纺织物网孔形成铆固结构,包埋体不易脱落,纺织物良好的抗拉性能提高了生物活性填料的整体稳定性。本发明所制备的生物活性填料不仅解决了活性污泥法中细菌浓度低、易流失等问题,而且方法简单、原料价廉,具有强度高、稳定性好、抗水流冲击能力强、缩短反应启动时间等优点,应用前景广阔。
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