一种快速好氧堆肥的方法
    111.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109180240A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811383134.0

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种快速好氧堆肥的方法,该方法将污水处理后的剩余污泥与秸秆混匀后,置于堆肥反应器中进行分段好氧堆肥,再经后腐熟得到肥料;其中,所述分段好氧堆肥包括中温阶段、高温阶段和无害化阶段,中温阶段控制堆肥温度30~40℃,堆肥时间为10~24h,高温阶段控制堆肥温度50~60℃,堆肥时间为46~60h,无害化阶段控制堆肥温度60~75℃,堆肥时间为1~3h。本发明采用分阶段好氧堆肥,不仅可加快堆肥反应速度,使堆肥物料基本腐熟的时间缩短至72h,也大大节省堆肥成本,显著改善卫生环境;此外,分阶段好氧堆肥方法可实现堆肥的彻底无害化,消除了后腐熟的二次污染,无臭无味,无需强制通风,大大简化了后腐熟工艺。

    一种促进高碳氮比废水深度处理效果的方法

    公开(公告)号:CN108503025A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810325453.X

    申请日:2018-04-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种促进高碳氮比废水深度处理效果的方法,属于废水处理技术领域。本发明提供了一种促进高碳氮比废水深度处理效果的方法,其通过在高碳氮比废水中投加金属元素,克服了高碳氮比废水厌氧生物深度处理产气效率低的问题。本发明可使得高碳氮比废水累积产气率达174.8mL/gCOD;使得厌氧过程的β-葡萄糖苷酶、蛋白水解酶与辅酶F420活性分别提高到30820.0U/gVSS、850.0U/gVSS与1.00U/gVSS;使得高碳氮比产沼气体系中多糖与蛋白质降解率分别提高到75.3%和61.2%。

    一种电活性微生物菌落快速鉴别试纸

    公开(公告)号:CN107782712A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201711236790.3

    申请日:2017-11-30

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: G01N21/66

    Abstract: 本发明公开了一种电活性微生物菌落的快速鉴别试纸,该试纸由环形探测头,导线,绝缘密封层,变色区组成。其中,环形探测头和导线由金属或碳材料拼接而成。变色区由上到下由绝缘透明覆盖层,变色层,导电层和绝缘透明覆盖层组成,并密封。变色层中含有能接收电子发生颜色变化的物质。导电层与导线相接触,用以接收电子并传递给变色层中的离子或分子,发生颜色的变化。上述试纸在能够快速检测电活性微生物菌落,在鉴定电活性微生物中有重要用途。

    化学清洗后修复膜亲水性的方法

    公开(公告)号:CN105214503A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510661159.2

    申请日:2015-10-14

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种化学清洗后修复膜亲水性的方法,包括步骤:(1)将膜浸入到高锰酸钾溶液中;(2)取出后浸入亚硫酸氢钠溶液;(3)再取出并浸入溶液A中,最后取出即可,其中所述溶液A为PVP的溶液或聚乙二醇溶液。本发明的修复方法,采用膜表面化学改性,主要是通过高锰酸钾的强氧化性下脱去膜面HF,形成双键,然后在亚硫酸氢钠溶液中发生亲核反应,生成大量羟基,再浸泡进亲水性聚合物中,进行涂层,进而改变膜的亲水性,尤其是修复强碱清洗后膜的亲水性,有利于提高膜的抗污染性,延长膜的使用寿命,降低运行成本。方法简单有效,便于推广。

    一种低能耗市政污水回用的方法

    公开(公告)号:CN103739070A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310732549.5

    申请日:2013-12-26

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供一种低能耗市政污水回用的方法,属于废水资源化技术领域,采用耦合微生物燃料电池(厌氧生物技术)的膜生物反应器(好氧生物技术)处理市政污水,利用微生物燃料电池所产电能补偿膜生物反应器的电能消耗,同时可使作为微生物燃料电池阴极的膜生物反应器膜组件表面带负电,产生静电斥力,以有效减轻膜污染,此外采用0.5~1.0cm厚碳毡替代普通微生物燃料电池中的质子交换膜,大大降低了系统构建成本,与传统膜生物反应器系统相比,吨污水处理能耗降低35%~70%,系统的COD和氨氮去除率均达92.0%~98.0%,出水水质符合我国城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中的一级A标准和我国城市污水再生利用城市杂用水水质标准(GB/T18920-2002)。本发明技术科学合理,对实现市政污水的回用具有重要意义。

    一种正渗透膜性能测试装置

    公开(公告)号:CN103736397A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310732733.X

    申请日:2013-12-26

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于评价正渗透膜性能的装置,它包括:原料液池;进料液池,该池的溢流槽装有止回阀和溢流管,底部设有曝气管;正渗透膜组件,该正渗透膜组件包括壳体,在所述的壳体内装有正渗透膜片,所述的正渗透膜片将壳体分为上下两格,分别为汲取液室和料液室,其中汲取液室放在磁力搅拌器上;汲取液池,该池的进出水口与正渗透膜组件的汲取液室相连,该池内放入电导率控制仪的探头;高浓度盐池,该池出水口通过装有浓盐泵的管路与汲取液池的进水口相连,浓盐泵的开闭由电导率仪控制;出水池,该池放置在电子天平上。本发明装置体积小,简便易操作,测试结果稳定,且所需正渗透膜面积小,应用范围广,适合各种来源的正渗透膜性能的测试。

    一种微生物燃料电池及其应用

    公开(公告)号:CN101924227B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201010256336.6

    申请日:2010-08-18

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 李秀芬 王新华

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 本发明公开了一种微生物燃料电池,用于富营养化水体中污染物的治理,属于水体生物修复技术领域。在削减水体底泥的同时去除了富营养水体中氨氮等污染物质,同时产生宝贵的电能。本发明利用传统水体脱氮技术持续为阳极提供氢氧根离子(中和氧化反应产生的质子),同时持续为阴极提供质子,拉动阳极氧化反应和阴极还原反应的顺利进行,提高电子产率。本发明不仅可实现湖泊、河道或池塘中污染物的治理,其产生的电能还可为水下用电装置及景观照明供电,具有重要的研究和实践价值。

    一种在膜生物反应器中实现同步脱氮的方法

    公开(公告)号:CN101704576A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910234420.5

    申请日:2009-11-13

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种在膜生物反应器中实现同步脱氮的方法,属于废水生物处理技术领域。本发明以高氨氮或低碳氮比废水为处理对象,在外置式MBR中,培养生长缓慢的厌氧氨氧化(ANaerobic AMMonium OXidation,Anammox)细菌,最大限度地避免污泥随出水流失,缩短启动时间,并提供相应的运行参数,反应器启动时间可缩短到87d,外置式MBR中Anammox脱氮工艺的污泥浓度达12.7~14.8g/L,污泥颜色由黑色变为红褐色;总氮去除率为50%~82%,NH4+-N去除率为46%~92%,NO2--N去除率为63%~92%;稳定运行膜通量为2.5~5.8L/(m2·h)。本发明方法投资省、运行成本低、稳定性高、剩余污泥产量低和出水水质优良,具有较高的理论价值,并可望在工程实践中运用。

    一种实现蓝藻资源化的方法

    公开(公告)号:CN100550497C

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200810023019.2

    申请日:2008-07-09

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 一种实现蓝藻资源化的方法,属于废弃物生物处理技术领域。本发明采用蓝藻水或其与葡萄糖的混合液为沉积型微生物燃料电池MFC反应器的进水,以驯化培养的厌氧颗粒污泥为接种污泥,以石墨盘片为电极,以pH 7磷酸盐缓冲液为阴极水,通过污泥中的产电菌降解去除蓝藻或污染物质的同时,产生电能,从而实现蓝藻的减量化、无害化和资源化。本发明方法不仅操作简便、稳定、高效,且可产生宝贵的电能,具有重要的研究和实践价值。

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