一株中国东北地区高酶活力和高效降解秸秆纤维素能力的土著真菌

    公开(公告)号:CN102061267A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010561136.1

    申请日:2010-11-26

    Abstract: 一株中国东北地区高酶活力和高效降解秸秆纤维素能力的土著真菌,它涉及一株降解纤维素的真菌。本发明中国东北地区高酶活力和高效降解秸秆纤维素能力的土著真菌,该菌命名为斜卧青霉(Penicillium decumbens)C5,属于青霉属(Penicillium sp.),保藏编号为CGMCC No.4203,保藏日期为2010年10月08日。本发明斜卧青霉C5菌株在培养至3d时,FPase高达7085.66U/L,EG/Cen峰值为3856.97U/L,CBH/Cex峰值为2681.59U/L,β-Gase峰值为1487.86U/L,斜卧青霉C5对秸秆具有高效降解作用。

    一种好氧颗粒污泥的优化培养方法

    公开(公告)号:CN101648746A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200910306335.5

    申请日:2009-08-31

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种好氧颗粒污泥的优化培养方法,它涉及一种颗粒污泥的优化培养方法。它解决现有好氧颗粒污泥的培养方法存在稳定性差、颗粒污泥的粒径小及培养时间长的问题。方法:一、制备活性污泥;二、将活性污泥进行5个阶段的梯度培养;三、向经过梯度培养的活性污泥中再加入最终培养基质液培养1~9天,即完成好氧颗粒污泥的优化培养。本发明得到的优化培养的好氧颗粒污泥稳定性好、颗粒污泥的粒径变大,对COD和氨氮具有高效的生物降解能力,并可同步进行硝化反硝化的培养,培养时间短。本发明制备工艺简单、成本低廉,可大规模的工业化生产。

    好氧硝化颗粒污泥的长期保存方法

    公开(公告)号:CN103102007B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201310048142.0

    申请日:2013-02-06

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 好氧硝化颗粒污泥的长期保存方法,它涉及一种颗粒污泥的长期保存方法。它解决目前好氧硝化颗粒污泥长期储存后硝化菌活性恢复周期长的问题。保存方法:一、测定保存前好氧硝化颗粒污泥的硝化菌活性;二、保存好氧硝化颗粒污泥,并监测好氧硝化颗粒污泥硝化菌活性,待好氧硝化颗粒污泥的硝化菌活性降低为保存前硝化菌活性值的75%~80%,进行活化,然后继续保存;三、重复步骤二。本发明用于水处理领域。

    高纬度河流沿岸植物缓冲带

    公开(公告)号:CN103609291A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310586964.4

    申请日:2013-11-20

    Abstract: 高纬度河流沿岸植物缓冲带,它涉及一种河流沿岸植物缓冲带。它解决了现有植物缓冲带宽度过宽,不适合城市现状,以及我国高纬度地区建设有效的河流沿岸植物缓冲带难度大的问题。高纬度河流沿岸植物缓冲带由蒙古栎、暴马丁香和草本植物构成,河流沿岸植物缓冲带的宽度为28~30m。本发明缓冲带区域内,地表径流氨氮平均去除率为32%~34%,土壤下20cm处氨氮平均去除率为82.2%~84.5%,土壤下40cm处氨氮平均去除率为89.7%~90.2%。本发明应用于环境治理领域。

    抑制硝酸菌以实现城市污水单级自养脱氮的方法

    公开(公告)号:CN102963988B

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201210519263.4

    申请日:2012-12-06

    Abstract: 抑制硝酸菌以实现城市污水单级自养脱氮的方法及其装置,它涉及污水处理装置及方法。本发明要解决现有单级短程硝化/厌氧氨氧化脱氮工艺存在启动困难、运行不稳定容易向全程硝化转化、占地面积大、运行费用高等的技术问题。进水箱的出水口与进水管的进水口通过进水泵连通,进水管的出水口位于主反应筒的正上方,外循环导管的出口与主反应筒上部的进口连通,外循环导管上安装有外循环泵,外循环导管内壁上固定有填料。方法:先挂膜,再将城市污水通入主反应筒中,进行单级短程硝化/厌氧氨氧化自养脱氮。本发明占地面积小,管理简便,处理效率高,对污水脱氮无需曝气,节省大量运行成本,分阶段添加硫化物的方法能实现对硝酸菌的快速有效抑制。

    抑制硝酸菌以实现城市污水单级自养脱氮的装置及方法

    公开(公告)号:CN102963988A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210519263.4

    申请日:2012-12-06

    Abstract: 抑制硝酸菌以实现城市污水单级自养脱氮的装置及方法,它涉及污水处理装置及方法。本发明要解决现有单级短程硝化/厌氧氨氧化脱氮工艺存在启动困难、运行不稳定容易向全程硝化转化、占地面积大、运行费用高等的技术问题。进水箱的出水口与进水管的进水口通过进水泵连通,进水管的出水口位于主反应筒的正上方,外循环导管的出口与主反应筒上部的进口连通,外循环导管上安装有外循环泵,外循环导管内壁上固定有填料。方法:先挂膜,再将城市污水通入主反应筒中,进行单级短程硝化/厌氧氨氧化自养脱氮。本发明占地面积小,管理简便,处理效率高,对污水脱氮无需曝气,节省大量运行成本,分阶段添加硫化物的方法能实现对硝酸菌的快速有效抑制。

    一体化生物膜-颗粒污泥耦合反应器及利用其对污水进行同步脱氮除磷的方法

    公开(公告)号:CN102372362A

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201110293470.8

    申请日:2011-09-30

    Abstract: 一体化生物膜-颗粒污泥耦合反应器及利用其对污水进行同步脱氮除磷的方法,本发明涉及脱氮除磷的水处理设备及其对污水脱氮除磷的方法。本发明解决了现有的水处理过程中的脱氮和除磷过程构筑物多、占地面积大的技术问题。本发明的一体化生物膜-颗粒污泥耦合反应器由外筒、内筒、导流环、多孔档板、曝气盘、通气管、搅拌器、进水口、出水口和排泥口组成;其中内筒的上边缘通过导流环连接在外筒的内壁上,内筒的下边缘与外筒的内壁有空隙;多孔档板将内筒分成上下两部分;曝气盘位于多孔档板上,并与曝气管连通;方法:将污水用蠕动泵通入反应器中并启动搅拌器,当污水的高度超过导流环后,停止进水;再曝气处理,完成污水处理。可用于水处理领域。

    强化白腐真菌分泌锰过氧化物酶的方法

    公开(公告)号:CN101260388A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810064332.0

    申请日:2008-04-18

    Abstract: 强化白腐真菌分泌锰过氧化物酶的方法,它涉及一种白腐真菌的发酵方法。它解决了目前白腐真菌分泌(或发酵)锰过氧化物酶的周期长、且锰过氧化物酶产量低的问题。方法:1.将PDA固体培养基中生长旺盛的白腐真菌接种于无菌水中,充分振荡后过滤,再将滤液中的白腐真菌孢子接种到有泡沫载体的液体强化培养基;2.液体强化培养基用灭菌封口膜密封,然后置于37±1℃、转速为160r/min的环境中培养3天,即实现强化白腐真菌分泌锰过氧化物酶。本发明强化白腐真菌分泌锰过氧化物酶的方法在白腐真菌培养第3天时发酵液中出现酶活高峰,比现有白腐真菌发酵锰过氧化物酶的方法提前了3天,发酵周期缩短了一半。本发明方法锰过氧化物酶的产量高于900U/L,约是现有方法产酶量的4倍。

    一种培养白腐真菌分泌漆酶的培养基

    公开(公告)号:CN101235354A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810064055.3

    申请日:2008-03-03

    Inventor: 高大文 梁红 陈军

    Abstract: 一种培养白腐真菌分泌漆酶的培养基,它涉及一种培养真菌分泌功能酶的培养基。本发明解决了现有培养基培养出的白腐真菌的漆酶产量低,不能满足对漆酶大量生产的要求的问题。本发明的培养白腐真菌分泌漆酶的培养基为每1000mL的液体培养基含有35~45mL的玉米粉浸出液、0.43~0.45g的酒石酸铵、0.19~0.21g的KH2PO4、0.05~0.056g的MgSO4·7H2O、10.0~10.2mg的CaCl2、0.8~1.2mL的无机溶液、0.4~0.6mL的维生素溶液和0.2mol pH为7的HAc-NaAc的缓冲溶液。本发明的培养基培养的白腐真菌分泌的漆酶酶活是现有培养基的5倍多。

    高纬度河流沿岸植物缓冲带

    公开(公告)号:CN103609291B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310586964.4

    申请日:2013-11-20

    Abstract: 高纬度河流沿岸植物缓冲带,它涉及一种河流沿岸植物缓冲带。它解决了现有植物缓冲带宽度过宽,不适合城市现状,以及我国高纬度地区建设有效的河流沿岸植物缓冲带难度大的问题。高纬度河流沿岸植物缓冲带由蒙古栎、暴马丁香和草本植物构成,河流沿岸植物缓冲带的宽度为28~30m。本发明缓冲带区域内,地表径流氨氮平均去除率为32%~34%,土壤下20cm处氨氮平均去除率为82.2%~84.5%,土壤下40cm处氨氮平均去除率为89.7%~90.2%。本发明应用于环境治理领域。

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