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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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公开(公告)号:CN103951051B
公开(公告)日:2016-03-02
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:CN103951032B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201410137278.3
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于网状载体的硫酸盐还原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;包埋液由硫酸盐还原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酸盐还原菌生物活性填料。本发明所制备的生物活性填料,不仅可以有效解决硫酸盐还原菌附着能力差、成膜性差等问题,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:CN104108799A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410137192.0
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酸盐还原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。固定式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固定式载体;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;包埋液由硫酸盐还原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酸盐还原菌生物活性填料。本发明所制备的生物活性填料,不仅可以有效解决硫酸盐还原菌附着能力差、成膜性差等问题,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:CN103951088A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137379.0
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于网状载体的硫酸盐还原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;包埋液由硫酸盐还原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酸盐还原菌生物活性填料。本发明所制备的生物活性填料,不仅可以有效解决硫酸盐还原菌附着能力差、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:CN103951082A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137280.0
申请日:2014-04-04
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种以纺织物和聚乙烯醇无纺布为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。填料由载体和包埋体组成,载体由多层聚乙烯醇无纺布和一层纺织物叠加而成;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;将载体浸泡于包埋液中,通过硼酸二次交联,无纺布与包埋体牢固地粘合在一起,包埋体透过纺织物网孔形成铆固结构,纺织物良好的抗拉性能提高了填料的整体稳定性;制得的生物活性填料固定于预制框架上;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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