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公开(公告)号:CN103951041A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137333.9
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种三明治结构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无纺布载体两部分组成;包埋体由包埋液经硼酸二次交联固化得到;包埋体和无纺布载体相间排布;无纺布载体的维丝与包埋体结合为一个稳定的有机整体,将由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,经硼酸二次交联固定后形成类似三明治结构的层状填料,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,而且无纺布和包埋体形成的类似三明治层状结构提高了生物活性填料的稳定性,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103951033A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410139066.9
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种硫氧化细菌三明治型多层固定化生物活性填料、制备及应用,属于水处理领域。生物活性填料由包埋体和无纺布载体两部分组成。包埋液由硫氧化细菌浓缩液和聚乙烯醇溶液混合组成,将包埋液均匀涂布于无纺布载体上,多层载体叠加在一起,经硼酸二次交联固定后形成类似三明治结构的层状填料,再经切割制成颗粒状生物活性填料。无纺布载体的纤维丝能够稳定地结合包埋体,并且包埋体和无纺布载体相间排布的形式,可以增加活性填料的稳定性。本发明所制备的硫氧化细菌三明治型多层固定化生物活性填料,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,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103951031A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137225.1
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 一种基于网状载体的反硝化细菌固定化固定式生物活性填料制备及应用,属于水处理技术领域。生物活性填料由载体和包埋体两部分组成;载体是以聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯或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片形网状载体;包埋液由聚乙烯醇溶液和反硝化细菌浓缩液混合组成,包埋液均匀涂布于网状载体上,经硼酸二次交联固化形成的包埋体结合于网状载体得到反硝化细菌固定化生物活性填料;将若干生物活性填料通过预制框架固定后,置于水处理反应器中。本发明所制备的反硝化细菌固定化固定式生物活性填料整体稳定性好、工艺性能好,可以在短时间内建立并维持反硝化细菌的菌群优势,维持系统高效的反硝化能力。
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公开(公告)号:CN113411338A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110688709.5
申请日:2021-06-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于状态通道的链上‑链下协同的资源交易方法,用于解决基于区块链的资源交易方法存在系统效率低,交易完成时间长,缺乏争议解决机制的问题。本发明中的资源交易双方在链上开启状态通道后,可以在链下进行多次的资源交易活动,只有当开启、关闭通道或发生争议事件时才需要与区块链系统通信,这种方式可以减少区块链系统需要处理的交易数量与交易双方与区块链系统的通信次数,从而减轻区块链系统的吞吐压力和资源交易流程所需的完成时间。此外,在本方法中还引入了争议处理方法,当资源交易双方不按照系统规定流程进行时,资源交易双方都可以通过创建争议来强制对方遵守资源交易协议,从而保证资源交易的安全与公平。
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公开(公告)号:CN112597544A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011557236.7
申请日:2020-12-24
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于区块链的工业互联网数据安全管理系统及方法,针对现有数据安全管理机制,在工业互联网应用场景下无法很好满足安全、管理、性能需求的问题,提出了一种在工业互联网环境下基于区块链技术的数据安全管理机制与系统,其中区块链作为受信任的第三方来实现工业数据的安全传输与认证、溯源等工作。具体来说,本发明采用了许可链作为底层系统,并在此基础上定义了数据的存储格式与各级用户的访问控制方案,包括权限定义与变更方案,以及对应的离链数据验证、链上数据分级访问的执行流程。本发明共由两部分构成:基于区块链的工业数据安全管理系统功能模块设计与系统运行流程。
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公开(公告)号:CN103951080B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410137276.4
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种颗粒状反硝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。生物活性填料由包埋体和无纺布载体两部分组成;包埋液由聚乙烯醇溶液和反硝化细菌浓缩液混合而成,包埋体由包埋液经硼酸交联固化而成;将包埋液均匀涂布于无纺布载体上,多层载体叠加在一起,经硼酸二次交联固定后形成类似三明治结构的层状填料;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;再经切割制成颗粒状生物活性填料。本发明所制备的颗粒状反硝化细菌三明治型多层固定化生物活性填料整体稳定性好、工艺性能好,可以在短时间内建立并维持反硝化细菌的菌群优势,维持系统高效的反硝化能力。
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公开(公告)号:CN103951048B
公开(公告)日:2016-08-17
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:CN103951031B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410137225.1
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C12N11/08 , C02F101/16
Abstract: 一种基于网状载体的反硝化细菌固定化固定式生物活性填料制备及应用,属于水处理技术领域。生物活性填料由载体和包埋体两部分组成;载体是以聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯或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片形网状载体;包埋液由聚乙烯醇溶液和反硝化细菌浓缩液混合组成,包埋液均匀涂布于网状载体上,经硼酸二次交联固化形成的包埋体结合于网状载体得到反硝化细菌固定化生物活性填料;将若干生物活性填料通过预制框架固定后,置于水处理反应器中。本发明所制备的反硝化细菌固定化固定式生物活性填料整体稳定性好、工艺性能好,可以在短时间内建立并维持反硝化细菌的菌群优势,维持系统高效的反硝化能力。
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公开(公告)号:CN103951049B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410137260.3
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C12N11/08
Abstract: 一种厌氧氨氧化细菌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缝制而成;包埋体由包埋液经硼酸交联固定而成;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。将载体浸泡于包埋液中,通过硼酸二次交联,无纺布与细菌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且不易脱落,纺织物良好的抗拉性能提高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厌氧氨氧化细菌浓度低、易流失等问题,而且具有强度高、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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公开(公告)号:CN103951086B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410137376.7
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氧化细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;包埋体由含硫氧化细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。本发明解决了传统含硫废水处理反应器中硫氧化细菌易流失等问题,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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