一种快速高效驯化短程硝化污泥的方法

    公开(公告)号:CN107265626A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710739842.2

    申请日:2017-08-25

    Abstract: 一种快速高效驯化短程硝化污泥的方法,属于废水生物脱氮处理技术领域。本发明包括如下步骤:接种普通絮状污泥到序批式反应器中,室温下通过调控进水氨氮负荷、pH值、溶解氧等参数,实现反应系统在高游离氨和低溶解氧状态下运行,相比于只通过控制溶解氧、温度和污泥龄的常规调控方式,本发明可使驯化短程硝化污泥的时间从60~120d缩短为10~15d,且操作简单,运行效果稳定。

    一种强化Anammox-DAMO耦合体系脱氮的方法

    公开(公告)号:CN115611422B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202211353843.0

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种强化Anammox‑DAMO耦合体系脱氮的方法,属于污水微生物脱氮技术领域。本发明的方法采用磁铁矿负载的活性炭和生长因子为强化剂,强化Anammox‑DAMO耦合体系脱氮,具有强化剂添加量少,操作方便的优点;而且可以有效提高甲烷的利用效率,强化微生物种间电子传递过程,有利于DAMO微生物和Anammox细菌的耦合,提高DAMO微生物与Anammox细菌的生长速度与活性,具有良好的应用前景。

    一种基于微电场富集电活性微生物的反应体系

    公开(公告)号:CN117285156A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311238749.5

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本发明公开一种基于导电聚苯胺材料与微生物界面及周边形成微电场,从而高效富集电活性微生物的反应体系,包括血清瓶、内容物、橡胶塞组件和水浴锅。橡胶塞组件包括橡胶塞、取水针、橡胶管和铝箔气袋。反应器的内容物包括厌氧颗粒活性污泥、导电聚苯胺材料和人工废水,用于发生厌氧微生物产甲烷反应。人工废水的主要成分包括葡萄糖、KH2PO4等。在血清瓶中加入厌氧污泥和人工配水作为对照组,另加入导电聚苯胺材料作为实验组。所有血清瓶均用橡胶塞密封,并置于温度为35±1℃的水浴锅中。通过橡胶塞上的取水针取水样,通过硅胶管接铝箔气袋取气样。该装置具有工艺简单、无需外加电压、富集电活性微生物效果好、产甲烷效率高等优点。

    一种培养生长有超高电导率生物纳米导线的地杆菌的装置及方法

    公开(公告)号:CN115851427A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202310140663.2

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种培养生长有超高电导率生物纳米导线的地杆菌的装置及方法。本发明装置包括罐体、至少2个液体颜色传感器、至少2个溶解氧传感器、液位传感器和搅拌桨;罐体的顶部设置一气阀,气阀通过气泵驱动;罐体的上部设置进料口,下部设置培养基出口,底部设置出料口;至少2个液体颜色传感器中,其中一个在罐体内壁于出料口上沿设置,其余在罐体内壁设置;罐体内壁由上至下设置至少2个溶解氧传感器;罐体内壁于进料口的下沿设置液位传感器;搅拌桨设置于罐体内,通过电机驱动。本发明能循环利用柠檬酸铁,通过多次添加底物,批量培养生长有超高电导率生物纳米导线的地杆菌,实现相同体积中扩增培养大量金属还原地杆菌。

    一种快速启动垃圾焚烧厂渗沥液的厌氧生物处理系统的方法

    公开(公告)号:CN108033555B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201711189387.X

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 本发明提出了一种快速启动处理含极高COD浓度(50,000‑70,000mg/L)的垃圾焚烧厂渗沥液厌氧生物处理系统的方法,具体步骤为:(1)接种占上流式厌氧污泥床反应器(UASB)体积比40%的厌氧污泥,向体系中投加75g/L的导电功能材料(经特殊改性后的颗粒活性炭),渗沥原液直接进入UASB反应器;(2)通过调节水力停留时间(HRT)和控制处理系统的有机负荷,实现渗沥液生物处理系统的快速启动和稳定运行。本发明加入的导电功能材料,通过强化系统中微生物之间的电子传递过程,促进了有机物的高效降解,减小了启动过程中处理系统受到的冲击负荷和高浓度中间代谢产物(如丙酸)的影响,实现了渗沥原液直接处理,并大大缩短UASB反应器的启动时间,提高反应系统的稳定性和处理效能,增加甲烷产量,提高能源回收率。

    一种用生锈铁屑强化污水处理厂恶臭气体原位处理的方法

    公开(公告)号:CN108187450B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810067718.0

    申请日:2018-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种用生锈铁屑强化污水处理厂恶臭原位处理的方法,通过对已建或新建污水处理厂主要产生恶臭的污水处理单元进行全密闭,恶臭气体在密闭曝气单元产生的压力下自发流动,使其从密闭的污水调节池底部进入被污水吸收,溶解恶臭的污水进入到投加生锈铁屑的生物处理单元经过生化反应得到去除。在污水调节池逸出的部分恶臭从生物处理的曝气单元底部进入,被活性污泥吸附、吸收和分解。在主控室可观察各密闭单元内恶臭浓度、压力和流量参数,实时监控工艺运行的状态。该方法无需新建恶臭末端治理装置,节省了建设面积、运行和维护成本,且恶臭的流动无额外能源消耗。

    用于从含氮废水中高效产生并回收一氧化二氮的微生物电化学装置及方法

    公开(公告)号:CN111087071A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911357427.6

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了用于从含氮废水中高效产生并回收一氧化二氮的微生物电化学装置及方法。它包括依次连接的短程硝化池、微生物电解池阴极室和微生物电解池阳极室;短程硝化池上设有进水口和出水口a,其出水口a通过连接管道与微生物电解池阴极室的入口相连接;微生物电解池阴极室的内部设有阴极电极,阴极电极通过导线与电化学工作站负极连接;微生物电解池阳极室的顶部设有集气罩,下部设有进药口,内部设有阳极电极;集气罩上连接有收集管,以与收集装置连接;阳极电极通过导线与电化学工作站正极连接;微生物电解池阴极室与微生物电解池阳极室相连通,连接处设有阴离子交换膜。本发明解决了污水生物处理过程N2O转化率不高和以N2O为终产物的功能菌株实际应用的问题。

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