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公开(公告)号:CN117049708B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311088076.X
申请日:2023-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F1/00 , C02F101/16
Abstract: 基于厌氧甲烷氧化微生物N2O释放的调控方法,本发明为了解决现有n‑DAMO过程易产生温室气体N2O的问题。调控方法:一、将高氨氮废水流入活性污泥池中,活性污泥池的出水流进沉淀池中进行静沉处理;二、在好氧条件下通过AOB池中的好氧氨氧化细菌进行短程硝化反应;三、沉淀池内的底部污泥进入污泥厌氧消化池中;四、AOB池的出水流入n‑DAMO细菌池中,该菌池中接种有n‑DAMO细菌,在厌氧环境中通入来自污泥厌氧消化池的CH4,在CH4的条件下将NO2‑转化为N2脱氮。本发明通过监测‑反馈控制系统实现污水处理系统中N2O的在线控制,在工程系统长期操作过程中,当亚硝酸盐立即消耗且无积累时,无N2O排放。
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公开(公告)号:CN116286367A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310302857.8
申请日:2023-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12N1/02 , C12Q1/24 , C12Q1/6841 , C12Q1/6869 , C12R1/01
Abstract: 一种通过生态位分化筛选适用于高效脱氮同步甲烷减排的微生物方法,它涉及污水处理技术领域,本发明的方法:将待生态位分化的样本分别加入到MBfR‑A、MBfR‑B两个膜生物膜反应器中,加入含有亚硝酸盐的合成废水进行培养;MBfR‑B中的亚硝酸盐浓度高于MBfR‑A中的亚硝酸盐浓度;提取两个膜生物膜反应器中生物膜样本,进行荧光原位杂交;全长16S rRNA测序和16S rRNA基因克隆分析;进行宏基因组和宏转录组测序,对宏基因组测序结果进行基因组组装、分箱和基因组分析,对宏转录组测序结果进行基因表达谱分析。本发明创新性地采用生态位分化方法筛选得到适用于不同水质高效脱氮同步甲烷减排的功能微生物。
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公开(公告)号:CN117049708A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311088076.X
申请日:2023-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F1/00 , C02F101/16
Abstract: 基于厌氧甲烷氧化微生物N2O释放的调控方法,本发明为了解决现有n‑DAMO过程易产生温室气体N2O的问题。调控方法:一、将高氨氮废水流入活性污泥池中,活性污泥池的出水流进沉淀池中进行静沉处理;二、在好氧条件下通过AOB池中的好氧氨氧化细菌进行短程硝化反应;三、沉淀池内的底部污泥进入污泥厌氧消化池中;四、AOB池的出水流入n‑DAMO细菌池中,该菌池中接种有n‑DAMO细菌,在厌氧环境中通入来自污泥厌氧消化池的CH4,在CH4的条件下将NO2‑转化为N2脱氮。本发明通过监测‑反馈控制系统实现污水处理系统中N2O的在线控制,在工程系统长期操作过程中,当亚硝酸盐立即消耗且无积累时,无N2O排放。
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公开(公告)号:CN118684339A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410699568.0
申请日:2024-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28 , F23G7/06 , C02F101/16
Abstract: 一种硝酸盐废水处理过程中调控氧化亚氮生成及资源化方法,它涉及污水处理技术领域,本发明的方法:本发明利用以Candidatus Methanoperedens nitroreducens为主的DAMO培养物,并添加Fe(III),共同处理硝酸盐废水及厌氧消化出水,可实现废水中NO3‑和溶解性甲烷的同步去除,同时产生N2O,与污泥厌氧消化产生的沼气共燃烧,增加能量回收,为实现污水处理厂的能源自给提供解决方案。
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公开(公告)号:CN118598353A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410699566.1
申请日:2024-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C12N1/20 , C12Q1/6869 , C12Q1/04 , C02F101/16 , C12R1/01
Abstract: 一种基于反硝化厌氧甲烷氧化过程的硝酸盐废水处理及资源化方法,它涉及污水处理技术领域,本发明的方法:本发明通过只以硝酸盐作为唯一氮源,富集得到以DAMO古菌和DAMO细菌为主,不含有厌氧氨氧化细菌的培养物。随后利用厌氧消化产生的甲烷及上述富集得到的培养物,并创新性地引入了水铁矿或Fe(III),共同处理硝酸盐废水,实现了高效脱氮同步甲烷减排,同时产生的NH4+可供后续资源化回收利用。
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