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公开(公告)号:CN106517488A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610941619.1
申请日:2016-11-01
Applicant: 北京大学
CPC classification number: C02F3/006 , C02F3/327 , C02F3/34 , C02F2203/004
Abstract: 本发明公布了本发明提供了一种固相有机碳源补充方法,先将固相有机碳源装填在薄壁管中;所述薄壁管一端密封,另一端开口,所述薄壁管的壁上布满微孔;再将所述薄壁管放置于污水处理系统中;当薄壁管中装填的固相有机碳源耗尽时,从薄壁管的开口端处添加新的固相有机碳源到薄壁管中,再将薄壁管置于污水处理系统中。本发明技术方案能够解决低碳氮比污水处理中碳源不足和有机碳源添加方法复杂等问题,提高污水处理的脱氮效率;操作简便易行、固相有机碳源具有作用时间长、易于调控投加量,不易出现二次污染,具有很高的经济价值。
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公开(公告)号:CN102212259B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110113587.3
申请日:2011-05-04
Applicant: 北京大学
CPC classification number: B29C47/0011 , B29C2947/92704 , B29C2947/92895
Abstract: 本发明公开了一种淀粉和聚己内酯共混物及其制备方法和作为固体碳源在去除水中硝酸盐的应用。该制备方法是以淀粉和聚己内酯为原料,添加增塑剂等助剂,经搅拌混匀后,用双螺杆挤出机一次性挤出,造粒,即得产品。该淀粉/聚己内酯共混物可以同时作为水处理中反硝化碳源和生物膜载体,不但避免了使用常规液体反硝化碳源的弊端,而且因为在共混物中加入了价格便宜的淀粉,因此与使用聚己内酯作为固体碳源相比还具有明显的经济优势。本发明可应用于硝酸盐超标的地表水、地下水、污水处理厂深度处理等的生物脱氮领域。
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公开(公告)号:CN1295324C
公开(公告)日:2007-01-17
申请号:CN200310117123.5
申请日:2003-12-03
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种腐败螺旋菌及其应用,其目的是提供一种能溶解鱼腥藻的腐败螺旋菌及其应用,本发明所提供的腐败螺旋菌为腐败螺旋菌(Saprospira sp.)PdY3CGMCC No.1043,它具有溶解鱼腥藻等蓝藻的特性,作为一种有效的湖泊蓝藻水华的生物控藻因子,通过结合环境工程技术,配合其它溶藻因子(如溶解微囊藻的蛭弧菌(Bdellovibrio sp.)S-23 CGMCC No.1045等其它溶藻因子),将在治理蓝藻水华、恢复水体生态系统中得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN1624107A
公开(公告)日:2005-06-08
申请号:CN200310117123.5
申请日:2003-12-03
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种腐败螺旋菌及其应用,其目的是提供一种能溶解鱼腥藻的腐败螺旋菌及其应用,本发明所提供的腐败螺旋菌为腐败螺旋菌(Saprospira sp.)PdY3CGMCC №1043,它具有溶解鱼腥藻等蓝藻的特性,作为一种有效的湖泊蓝藻水华的生物控藻因子,通过结合环境工程技术,配合其它溶藻因子(如溶解微囊藻的蛭弧菌(Bdellovibrio sp.)S-23 CGMCC№1045等其它溶藻因子),将在治理蓝藻水华、恢复水体生态系统中得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN105502656B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201510854862.5
申请日:2015-11-30
Applicant: 北京大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公布了一种两段式强化脱氮多级土壤渗滤系统,包括前段系统和后段系统;前段系统为曝气好氧敞开式池体,包括进水槽、进水布水管、渗滤层、混合模块层、底部垫层、底部排水管和曝气系统;后段系统为非曝气缺氧封闭式池体,包括进水布水管、渗滤层、添加新型固相碳源的混合模块层、底部垫层和底部排水管;前段和后段系统通过连接管相连接,两段池体的垂直高度相差为20~50cm。本发明使得硝化作用与反硝化作用在不同环境中独立进行,能够强化脱氮效果;同时采用可降解聚合物作为新型固相碳源,具有反硝化速率高、出水无色度影响等显著优点;系统基础建设成本低,运行效果稳定,维护方便。
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公开(公告)号:CN107915969A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711144280.3
申请日:2017-11-17
Applicant: 北京大学
IPC: C08L67/04 , C08L3/02 , C08L97/02 , C08K5/544 , C08K5/5425 , C02F3/34 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/34 , C02F2101/16 , C08L3/02 , C08L67/04 , C08L2205/03 , C08L97/02 , C08K5/544 , C08K5/5425
Abstract: 本发明公开了包含淀粉、聚乳酸和稻壳的共混物及其制备方法和用途。所述共混物包含淀粉、聚乳酸、稻壳、水和硅烷偶联剂。所述共混物的制备方法是:将稻壳进行破碎,然后进行粒径筛选,筛选后的稻壳颗粒与淀粉、聚乳酸、水和硅烷偶联剂混合,最后加温,挤出造粒。本发明提供的共混物可用作固体碳源、生物膜载体,可使固体碳源的制造成本大大降低,有效提升了固相脱氮技术的经济适用性,克服了传统液体碳源在反硝化过程中投放量难以控制的问题,有效缩短了固相反硝化技术的启动时间,用于低碳氮比污水脱氮中。
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公开(公告)号:CN107936504A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711143663.9
申请日:2017-11-17
Applicant: 北京大学
IPC: C08L67/04 , C08L1/02 , C08K5/544 , C08K5/5425 , C08K5/5435 , C02F3/34 , C02F3/28
CPC classification number: C08L67/04 , C02F3/28 , C02F3/34 , C02F2305/06 , C08L2201/06 , C08L1/02 , C08K5/544 , C08K5/5435 , C08K5/5425
Abstract: 本发明公开了一种包含PHBV和稻壳的共混物及其制备方法和用途。所述共混物包含:PHBV聚合物、稻壳、水和硅烷偶联剂。所述共混物的制备方法是:将PHBV、稻壳、水和硅烷偶联剂搅拌均匀,然后挤出造粒,得到共混物。本发明提供的共混物可用作固体碳源、生物膜载体,降低了固体碳源的工业制造成本,解决了固相脱氮技术的经济瓶颈,克服了传统液体碳源在反硝化过程中投放量难以控制的问题,缩短了固相反硝化技术的启动时间,用于低碳氮比污水脱氮中。
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公开(公告)号:CN1273584C
公开(公告)日:2006-09-06
申请号:CN200310117124.X
申请日:2003-12-03
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种蛭弧菌及其应用,其目的是提供一种能溶解微囊藻的蛭弧菌及其应用,本发明所提供的蛭弧菌为蛭弧菌(Bdellovibrio sp.)S-23CGMCC No.1045,它具有溶解微囊藻的特性,本发明的蛭弧菌(Bdellovibrio sp.)S-23CGMCC No.1045可用于治理水体富营养化,特别是蓝藻水华,市场潜力巨大。
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公开(公告)号:CN106542635A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610935748.X
申请日:2016-11-01
Applicant: 北京大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F101/16
CPC classification number: Y02W10/18 , C02F3/302 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F2101/16 , C02F2203/006
Abstract: 本发明公布了一种强化脱氮的人工湿地系统,包括曝气段人工湿地和非曝气段人工湿地,两段均包括设有进水口和出水口的池体,池体内充填填料,填料上种植植物;曝气段人工湿地的池体内还包括承托层、布水系统和曝气系统;曝气段通过连接管件与非曝气段相连接;连接管件的一端连接曝气段人工湿地的出水口,另一端连接非曝气段人工湿地的进水口;非曝气段人工湿地还包括多个管中装填可降解聚合物作为固相碳源的穿孔管,以补充反硝化脱氮碳源的不足。本发明采用两段式人工湿地相结合的技术方案,前段曝气段人工湿地微曝气充氧、后段非曝气段人工湿地为厌氧或缺氧环境,组成类似AO工艺的系统,强化脱氮效果,而且系统运行稳定,受气候影响不大。
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