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公开(公告)号:CN108546669B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201810359306.4
申请日:2015-02-17
Applicant: 中国海洋大学
IPC: C12N1/36 , C12N1/20 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种耐盐耐冷氨氧化细菌的生产方法及应用。其特征是首先筛选出高效氨氧化细菌,然后对氨氧化细菌进行耐盐驯化得到耐盐氨氧化细菌;进一步再对上述耐盐氨氧化细菌进行耐冷性驯化,得到耐盐耐冷氨氧化细菌。本发明首次提出的耐盐耐冷氨氧化细菌的生产方法其优点在于:操作简单、成本低,培养出的耐盐耐冷氨氧化细菌,不但能应用于自然水体中,且能规模化生产耐盐耐冷氨氧化细菌。该细菌能同时克服普通氨氧化细菌对盐度高和温度低环境的敏感,在温度为10℃,盐度为30‰的环境下,25天后,氨氮浓度从3.6mg/L降低至0.25mg/L。
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公开(公告)号:CN109402107B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201811454376.4
申请日:2018-11-30
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种高效脱氮菌的固定化和菌剂包的制备方法与应用。菌剂包制备是先筛选出高效异养硝化好氧反硝化细菌,然后对其进行耐盐性驯化得到耐盐异养硝化好氧反硝化细菌;以改性沸石吸附固定化耐盐异养硝化好氧反硝化细菌,得固定化耐盐异养硝化好氧反硝化细菌沸石;再平铺于布袋内即得。其内的沸石颗粒细菌密度为1×109~5×109 CFU/mL。制成的固定化菌剂包广泛地用于浅海养殖场和养殖池中,在高盐环境中实现高效去除;并且菌剂包可以反复使用,大大降低了成本,有效地克服了直接使用游离态微生物菌存在的易随海水潮汐流动,不能准确定位和使细菌充分接触,也避免外来微生物引入对水产养殖产品质量的威胁,保护了海水养殖区水体生态安全,有望得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN108587952A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810359295.X
申请日:2015-02-17
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种耐冷氨氧化细菌挂膜生物炭球的制备方法及应用。其特征是首先筛选出高效氨氧化细菌,然后对氨氧化细菌进行耐冷性驯化得到耐冷氨氧化细菌,其次再制得生物炭球,并将制得的数个生物炭球置于耐冷氨氧化细菌富集液中得到耐冷氨氧化细菌挂膜生物炭球。上述所述的挂膜生物炭球应用于低温条件氨氮污染水体净化。其优点在于利用环境友好的粘土和生物炭制备的生物炭球作为载体,制备耐冷氨氧化细菌挂膜生物炭球不但能够在低温条件下较好的降解氨氮,且可特别应用于流动的自然水体,并能保证充足的生物量和停留时间,以达到氨氮降解的目的。在温度为15℃的条件下进行动态去除,每5天进行一次氨氮浓度的测定,氨氮的去除率约为80%。
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公开(公告)号:CN104694525B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510086209.9
申请日:2015-02-17
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 一种耐盐耐冷复合菌种固定化方法和应用。首先分别筛选出高效厌氧氨氧化细菌、反硝化细菌和石油降解菌,对其进行耐盐和耐冷性驯化,分别得到被驯化的Kuenenia.Anammoxidans,Ochrobactrum.sp和Flavobacterium mizutaii。再将制备好的生物炭球置于耐盐耐冷高效复合降解菌富集液中对生物炭球挂膜后与耐盐耐冷高效降解菌包埋复合液混合,最后将混合液中的生物炭球逐粒放入饱和硼酸溶液和2%CaCl2的混合溶液后放置冰箱交联、清洗,得到耐盐耐冷复合菌种固定化生物炭球。应用于低温高盐条件氨氮和石油烃污染水体的净化,微生物量大。显然本发明利用生物炭球为载体固定化耐盐耐冷复合菌种,其载体材料来源广泛,制法简单,易于产业化,机械强度高,处理效果好,费用低,对环境也不会造成二次污染。
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公开(公告)号:CN108611292B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810359264.4
申请日:2015-02-17
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 耐冷氨氧化细菌固定化生物炭球及制备方法及应用。首先筛选出高效氨氧化细菌,然后对氨氧化细菌进行耐冷性驯化得到耐冷氨氧化细菌,其次制得生物炭球并将制的数个生物炭球置于耐冷氨氧化细菌富集液中得挂膜生物炭球,之后再将上述挂膜生物炭球置于耐冷氨氧化细菌包埋混合液中并从中取出再逐粒放入饱和硼酸溶液中,最后,将混合液中的生物炭球逐粒放入饱和硼酸溶液中,并放置于冰箱4℃交联12h,交联完成后用无菌水清洗,即得。显然本发明不但能提高氨氧化细菌在低温环境的氨氮降解效果,保证能够应用于自然流动水体,且又免受石油烃的毒害。具体应用于辽河湿地现场实现该复杂环境的水体净化,在温度为15℃的水体中,氨氮的降解效果高达96%。
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公开(公告)号:CN109402107A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811454376.4
申请日:2018-11-30
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种高效脱氮菌的固定化和菌剂包的制备方法与应用。菌剂包制备是先筛选出高效异养硝化好氧反硝化细菌,然后对其进行耐盐性驯化得到耐盐异养硝化好氧反硝化细菌;以改性沸石吸附固定化耐盐异养硝化好氧反硝化细菌,得固定化耐盐异养硝化好氧反硝化细菌沸石;再平铺于布袋内即得。其内的沸石颗粒细菌密度为1×109~5×109 CFU/mL。制成的固定化菌剂包广泛地用于浅海养殖场和养殖池中,在高盐环境中实现高效去除;并且菌剂包可以反复使用,大大降低了成本,有效地克服了直接使用游离态微生物菌存在的易随海水潮汐流动,不能准确定位和使细菌充分接触,也避免外来微生物引入对水产养殖产品质量的威胁,保护了海水养殖区水体生态安全,有望得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN108611292A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810359264.4
申请日:2015-02-17
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 耐冷氨氧化细菌固定化生物炭球及制备方法及应用。首先筛选出高效氨氧化细菌,然后对氨氧化细菌进行耐冷性驯化得到耐冷氨氧化细菌,其次制得生物炭球并将制的数个生物炭球置于耐冷氨氧化细菌富集液中得挂膜生物炭球,之后再将上述挂膜生物炭球置于耐冷氨氧化细菌包埋混合液中并从中取出再逐粒放入饱和硼酸溶液中,最后,将混合液中的生物炭球逐粒放入饱和硼酸溶液中,并放置于冰箱4℃交联12h,交联完成后用无菌水清洗,即得。显然本发明不但能提高氨氧化细菌在低温环境的氨氮降解效果,保证能够应用于自然流动水体,且又免受石油烃的毒害。具体应用于辽河湿地现场实现该复杂环境的水体净化,在温度为15℃的水体中,氨氮的降解效果高达96%。
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公开(公告)号:CN108587950A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810358892.0
申请日:2015-02-17
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种耐盐氨氧化细菌挂膜生物炭球的制备方法及应用。其特征是首先筛选出高效氨氧化细菌,然后对氨氧化细菌进行耐盐驯化得到耐盐氨氧化细菌,其次再制得生物炭球,并将制得的数个生物炭球置于耐盐氨氧化细菌富集液中得到耐盐氨氧化细菌挂膜生物炭球。上述的挂膜生物炭球应用于高盐条件氨氮污染水体净化。其优点在于利用环境友好的粘土和生物炭制备的生物炭球作为载体,制备的耐盐氨氧化细菌挂膜生物炭球不但能够在高盐条件下较好的降解氨氮,而且可特别应用于流动的自然水体,并能保证充足的生物量和停留时间,以达到氨氮降解的目的。在盐度为15‰的条件下进行动态去除,每5天进行一次氨氮浓度的测定,氨氮的去除率约为95%左右。
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公开(公告)号:CN104707566A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510086309.1
申请日:2015-02-17
Applicant: 中国海洋大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种生物炭球及其制备方法和应用。将秸秆洗净,烘干粉碎后过筛得到秸秆粉末,经马弗炉烧制成生物炭,并先后得到化学改性生物炭与物化改性生物炭,再将粘土在恒温干燥,过筛得粘土粉末,将上述物化改性的生物炭与粘土粉末按比例混合后加入到硅酸钠和碳酸氢钠的用去离子水溶解混合液中,用制球机制成球粒后干燥,最后在马弗炉烧制成生物炭球。显然本发明是对芦苇秸秆和粘土的深加工的方法,原材料因地制宜来源广泛,制法简单,易于产业化。制成的生物炭球强度高,比表面积大,易于微生物吸附,且价格低廉,无需回收,对环境不会造成二次污染,而被广泛用于水体及沉积界面污染物的去除。既作生物炭球又能作为改良土壤、净化水质以及固定化的载体应用。
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公开(公告)号:CN108587950B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201810358892.0
申请日:2015-02-17
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种耐盐氨氧化细菌挂膜生物炭球的制备方法及应用。其特征是首先筛选出高效氨氧化细菌,然后对氨氧化细菌进行耐盐驯化得到耐盐氨氧化细菌,其次再制得生物炭球,并将制得的数个生物炭球置于耐盐氨氧化细菌富集液中得到耐盐氨氧化细菌挂膜生物炭球。上述的挂膜生物炭球应用于高盐条件氨氮污染水体净化。其优点在于利用环境友好的粘土和生物炭制备的生物炭球作为载体,制备的耐盐氨氧化细菌挂膜生物炭球不但能够在高盐条件下较好的降解氨氮,而且可特别应用于流动的自然水体,并能保证充足的生物量和停留时间,以达到氨氮降解的目的。在盐度为15‰的条件下进行动态去除,每5天进行一次氨氮浓度的测定,氨氮的去除率约为95%左右。
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