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公开(公告)号:CN119977159A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510386256.9
申请日:2025-03-31
Applicant: 南京农业大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种低氧条件下厌氧氨氧化快速启动及提升运行效能的方法,包括:S1.向反应器内接种厌氧氨氧化污泥;S2.向反应器内进水,所述进水未经脱氧处理,且述进水中氨氮与亚硝酸盐氮比例为(1.5~2.5):1,水力停留时间为3~3.9h;S3.运行反应器,直至反应器内总氮脱除效率达到75%并保持稳定至少14天,同时氨氮脱除效率和亚硝酸盐氮脱除效率均维持在90%以上,从而实现低氧条件下厌氧氨氧化快速启动;S4.调整水力停留时间为2~2.9h,继续运行反应器不超过20天,从而实现反应器运行效能提升。本发明的方法可以在微氧条件下40天内成功实现厌氧氨氧化的快速启动,20天内实现厌氧氨氧化运行效能提升,突破了传统厌氧氨氧化长启动周期和运行效率不高的限制。
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公开(公告)号:CN119954306A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510343103.6
申请日:2025-03-21
Applicant: 南京农业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种驯化好氧活性污泥启动短程硝化‑厌氧氨氧化工艺的方法,包括:S1.向反应器内填充活性炭填料,并接种好氧活性污泥;S2.向反应器内进水,进水中氨氮的浓度为135~145mg·L‑1,亚硝酸盐氮的浓度为0mg·L‑1,进水未经脱氧处理;S3.运行反应器,并按阶段对活性氧浓度进行梯度调控:阶段I:第0~25天,控制活性氧浓度为0.2<DO≤0.3mg·L‑1;阶段II:第26~60天,控制活性氧浓度为0.3<DO≤0.5mg·L‑1;阶段III:第61~150天,控制活性氧浓度为0.5<DO≤0.7mg·L‑1;阶段IV:第151~230天,控制活性氧浓度为0.4<DO≤0.5mg·L‑1。本发明的方法通过溶解氧梯度调控与活性炭填料协同作用,实现AOB与AnAOB的高效富集及NOB抑制,显著缩短启动周期;该方法适用于高氨氮、低碳氮比(C/N)废水的脱氮处理。
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公开(公告)号:CN116622574A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310590271.6
申请日:2023-05-24
Applicant: 南京农业大学
IPC: C12N1/20 , C02F9/00 , C02F101/30 , C02F1/66 , C02F1/56 , C02F3/34 , C02F3/28 , C02F3/30 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一株卤代甲苯降解菌,所述降解菌为鞘氨醇单胞菌(Sphingomonas sp.)NA‑3,于2023年02月07日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.26509。本发明的鞘氨醇单胞菌可高效降解农药废水中的甲苯类中间体,并对盐度有较好的耐受性。将本发明的NA‑3菌剂应用到废水处理系统中,对实际农药中间体废水进行生物强化处理,具有处理效率高、成本低、工艺简单等优点,为废水中难降解有机物的降解提供了高效的微生物种质资源。
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公开(公告)号:CN119797708A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510040721.3
申请日:2025-01-10
Applicant: 南京农业大学
IPC: C02F11/04 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种通过添加有机碳源和抗生素协同快速扩培厌氧氨氧化污泥的方法,属于污泥扩培技术领域。本发明采用连续搅拌式反应器,以成熟厌氧氨氧化污泥为接种源,以含氨氮和亚硝氮的模拟废水为进水,添加COD/TN为0.4的无水葡萄糖为有机碳源,协同动态投加抗生素恩诺沙星的策略,在进水微氧条件条件下培养,实现污泥生物量扩培至初始的五倍以上,并保持高活性。本发明方法缓解了厌氧氨氧化菌生长缓慢的问题,为其工艺工程化应用提供技术支持。
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