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公开(公告)号:CN104069700A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201310097953.X
申请日:2013-03-25
Applicant: 北京工业大学
Inventor: 杨宏
IPC: B01D46/54
Abstract: 一种室内PM2.5防控净化方法,属于空气净化及室内空气质量保持技术领域,PM2.5空气净化装置安装在室外或室内,PM2.5空气净化装置包括离心风机和PM2.5过滤材料组城的空气过滤净化器,净化器出风口安装在室内,净化器进风口安装在室外,离心风机进口负压大于100mmH2O,出口风压应大于25mmH2O。本发明的空气过滤净化器,保证通过净化器进入室内的新鲜空气PM2.5指标合格;另一部分是依靠净化器引入室内的“干净”新鲜空气所形成的正压力,在室内相对“密闭”的空间内形成大于或等于室外空气压力的室内环境,致使进入室内的外部“新鲜”空气只有通过净化器的唯一通道,从而实现室内空间环境净化。
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公开(公告)号:CN103952390A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137267.5
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硫酸盐还原菌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;包埋体由含硫酸盐还原菌的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硫酸盐还原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。本发明解决了传统硫酸盐废水处理反应器中硫酸盐还原菌成膜性差、易流失等问题,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:CN103951085A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137364.4
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种基于网状载体的硫氧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。直筒状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网状直筒载体;载体的网状结构,可使包埋体贯穿网孔与载体形成铆固结构而增加填料整体稳定性;包埋液由硫氧化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,经硼酸二次交联固定后形成包埋体,并结合于网状载体得到硫氧化细菌生物活性填料。本发明所制备的生物活性填料,不仅可以有效解决硫氧化细菌附着能力差、易流失等问题,还可以提高反应器处理能力,缩短启动时间。
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公开(公告)号:CN103951078A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137268.X
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星形生物活性填料制备及应用,属于水处理技术领域。星形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片形网状载体;再将若干片形的网状载体通过热熔挤压、粘接等方式制成不同形式的星形网状载体;包埋体由包埋液经硼酸交联固化而成,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反硝化细菌生物活性填料。本发明所制备的反硝化细菌生物活性填料稳定性好,反硝化细菌浓度高,传质效果好,脱氮效率高,性能稳定。
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公开(公告)号:CN103951072A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137065.0
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种基于网状载体的硫氧化细菌固定化星形生物活性填料制备及应用,属于水处理领域。星形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网状星形载体;载体的网状结构,可使包埋体贯穿网孔与载体形成铆固结构而增加填料整体稳定性;包埋液由硫氧化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,经硼酸二次交联固定后形成包埋体,并结合于网状载体得到硫氧化细菌生物活性填料。本发明所制备的生物活性填料,不仅可以有效解决硫氧化细菌附着能力差、易流失等问题,还可以提高反应器处理能力,缩短启动时间。
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公开(公告)号:CN103951051A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137347.0
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星形生物活性填料、制备及应用,属于水处理领域。由包埋体和载体两部分组成,载体是以聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、ABS树脂为主要材料,添加聚乙烯醇后,经热熔或板材热压而成的网状星形载体。包埋液由厌氧氨氧化菌菌悬液和聚乙烯醇溶液混合组成并均匀涂布于网状载体上;包埋体由包埋液经硼酸二次交联固定后形成,并结合于网状载体上,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的网状载体结构,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;填料之间可始终处于蓬松状态,不会出现堵塞,水流短路等问题,填料上厌氧氨氧化细菌浓度高,生物活性填料处理效率高,性能稳定。
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公开(公告)号:CN103951050A
公开(公告)日:2014-07-30
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:CN103951047A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137209.2
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直筒状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网状直筒状载体;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组成;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上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:CN103951046A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137195.4
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 一种三维网状聚乙烯醇纤维厌氧氨氧化细菌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厌氧氨氧化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厌氧氨氧化细菌浓度低、易流失等问题,而且包埋体和聚乙烯醇纤维牢固结合,制备的厌氧氨氧化细菌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:CN103951042A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137401.1
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种基于网状载体的氨氧化细菌固定化直筒状生物活性填料制备及应用,属于水处理技术领域。直筒状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、聚丙烯为主要材料,并添加聚乙烯醇亲水材料经热熔或板材热压而成的直筒状载体;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;包埋液由氨氧化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,并结合直筒状网状载体得到氨氧化细菌直筒状生物活性填料。本发明所制备的氨氧化细菌生物活性填料,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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