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公开(公告)号:CN101781067A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010130326.8
申请日:2010-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 焦化废水的处理方法,它涉及一种处理废水的方法。本发明解决了活性污泥法处理焦化废水对有机物去除效果较差,难以达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)的二级排放标准的问题。本方法如下:将焦化废水通过隔油池、调节池、铁碳-芬顿氧化池、升流式厌氧污泥床反应器、水解多功能池、缺氧池、复合活性污泥池及二沉池,还可以再经过气浮池,然后排放出水。经本发明的方法处理的焦化废水其pH为5~8,酚含量为300mg/L~450mg/L,氰化物含量小于15mg/L,Cu2+去除率为69%~85%,达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)的二级排放标准。
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公开(公告)号:CN101777661A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010127987.5
申请日:2010-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M8/16
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 利用牛粪进行两相沼气发酵的产甲烷相产电装置及其产电方法,它属于微生物产电领域。本发明为牛粪应用提供一种新途径。本发明采用IC反应器作为阳极室。本发明方法如下:将牛粪经水解酸化相处理的发酵液通过进料口进入阳极反应室,同时接种微生物种群;阴极内装入浓度为0.5%的高锰酸钾溶液,在温度为35℃下启动运行,用导线将外接电阻与阴、阳极相连,即刻会有电流产生。本发明装置结构简单,便于操作,方法获得电能稳定,而且产电启动迅速,最大输出功率可达1050mW/M3,输出电压稳定在420~490mV;为牛粪应用提供一种新途径;为将来牛粪生物质资源实现低品值物质向高品值能源高效化、多元化开发应用提供重要理论参考。
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公开(公告)号:CN100558907C
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200610151179.6
申请日:2006-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 监控工业苯胺类废水生物处理系统中工程菌比活性的方法,本发明涉及一种监控废水生物处理系统中工程菌比活性的方法。为了解决常规指标监测废水生物处理系统不能及时准确的反映系统运行中工程菌的净化能力的问题。通过以下步骤实现:(一)取活性污泥或附有生物膜的填料置于盛有无菌水和灭菌玻璃珠的三角瓶中,置于振荡器上振荡,将混合悬液离心后弃上清液;(二)洗泥并离心,(三)重复操作步骤(二)3次;(四)污泥培养;(五)测苯胺双加氧酶的比活性。本发明能反映出系统中除污工程菌的比活性和净化潜力,指导废水处理剂或工程菌的投放量,并可以预测系统中工程菌的净化能力的动态变化趋势,检测结果稳定,具有极高的实用价值,利于推广应用。
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公开(公告)号:CN100515986C
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200710072765.6
申请日:2007-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种抑菌陶粒及其制备方法,它涉及抑菌剂及其制备方法。它解决了现有有机抗菌剂的安全性差,还存在耐热性差、易分解和使用寿命短的问题。抑菌陶粒由载体、钼酸盐、银盐、铜盐、纳米ZnO、粒径为0.05~0.08mm的污泥粉末、成孔剂、粘结剂和成釉剂制成;制备方法为:一、将载体加入到去离子水中,调pH值;二、添加钼酸盐、银盐、铜盐、纳米ZnO,再加分散剂,避光搅拌;三、减压抽滤分离,去离子水清洗,烘干;四、加入污泥粉末、成孔剂、粘结剂和成釉剂,研磨,加入去离子水;五、成型后自然干燥;六、煅烧。本发明采用纳米或亚微米的电气石及沸石和页岩为载体,用表面改性和离子交换以及固相合成法,不仅有效的提高了载钼量,而且提高了抑制菌剂的杀菌效果。
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公开(公告)号:CN100494350C
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200710072004.0
申请日:2007-04-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种梭状芽胞杆菌属大庆梭菌及其应用,它涉及一种微生物及其应用。它解决了目前难于去除或降解油田污水中的聚丙烯酰胺的问题。梭状芽胞杆菌属大庆梭菌-WL保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日期为2007年1月10日,保藏号为CGMCC No.1911;大庆梭菌-WL为革兰氏阳性杆菌,内生芽孢,兼性厌氧,在pH 5.0~11.0、10~65℃的条件下生长,菌株长短多变,宽为0.4μm~0.8μm,长为1.4μm~4μm,无鞭毛。本发明梭状芽胞杆菌属大庆梭菌-WL属于一种新菌种。梭状芽胞杆菌属大庆梭菌-WL能以聚丙烯酰胺为唯一碳源,可用于生物降解聚丙烯酰胺。将10mL菌液浓度为6×106个/mL的梭状芽胞杆菌属大庆梭菌-WL加入90mL聚丙烯酰胺浓度为500mg/L的油田污水中培养20天后油田污水中聚丙烯酰胺的降解率为35%~76%。
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公开(公告)号:CN101434925A
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200810209751.9
申请日:2008-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 分离筛选絮凝破乳双功能菌株的方法及其所使用的培养基,它涉及一种分离筛选菌株的方法及其所使用的培养基。它解决现有处理含油污水或含油污泥方法中需要工程菌株分破乳和絮凝两阶段处理,工艺时间长、能耗高、费用大、设备多的问题及两类工程菌株无法在同一环境中同时高效地处理含油污水或含油污泥的问题。分离方法:一、制备不同浓度的倍比稀释液;二、使管中有菌落出现;三、挑取单菌落恒温培养;四、分离纯化至有纯菌株出现,即可分离。本发明分离筛选絮凝破乳双功能菌株能同时产生破乳活性成分和絮凝活性成分,具有破乳率高和絮凝率高的特点。筛选用培养基的针对性强。本发明的方法具有工艺时间短、节约能源、费用小、设备简单的优点。
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公开(公告)号:CN101148347A
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200710072765.6
申请日:2007-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种抑菌陶粒及其制备方法,它涉及抑菌剂及其制备方法。它解决了现有有机抗菌剂的安全性差,还存在耐热性差、易分解和使用寿命短的问题。抑菌陶粒由载体、钼酸盐、银盐、铜盐、纳米ZnO、粒径为0.05~0.08mm的污泥粉末、成孔剂、粘结剂和成釉剂制成;制备方法为:一、将载体加入到去离子水中,调pH值;二、添加钼酸盐、银盐、铜盐、纳米ZnO,再加分散剂,避光搅拌;三、减压抽滤分离,去离子水清洗,烘干;四、加入污泥粉末、成孔剂、粘结剂和成釉剂,研磨,加入去离子水;五、成型后自然干燥;六、煅烧。本发明采用纳米或亚微米的电气石及沸石和页岩为载体,用表面改性和离子交换以及固相合成法,不仅有效的提高了载钼量,而且提高了抑制菌剂的杀菌效果。
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公开(公告)号:CN101142924A
公开(公告)日:2008-03-19
申请号:CN200710072764.1
申请日:2007-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 采用电气石载钼的无机抑制硫酸盐还原菌粉剂及制备方法,它涉及抑菌剂及其制备方法。它解决了现有有机抗菌剂的安全性差,还存在耐热性差、易分解和使用寿命短的问题。本发明按质量百分比由电气石为60~99.99%、钼酸铵固体为0.01~40%制成。制备方法为:一、采用纳米或亚微米电气石,放入去离子水中搅拌;二、添加硝酸盐溶液,pH值调整至4~8;三、添加钼和分散剂,搅拌;四、减压抽滤分离,用去离子水清洗;五、将分离、清洗后的粉末进行烘干;六、将烘干的粉末进行研磨、煅烧后粉末再次进行研磨后,即获得无机抑菌粉剂。本发明采用纳米或亚微米的电气石,用表面改性和离子交换以及固相合成法,不仅有效的提高了载钼量,而且提高了抑制菌剂的杀菌效果。
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公开(公告)号:CN101138344A
公开(公告)日:2008-03-12
申请号:CN200710072770.7
申请日:2007-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 抑制硫酸盐还原菌活性的载铜电气石及其制造方法,它涉及一种抑制硫酸盐还原菌活性的药剂及其制造方法。它解决了现有有机抗菌剂生物安全性低、耐热性差、易分解和使用寿命短以及天然生物抗菌剂破坏环境、资源浪费严重、成本高的问题。载铜电气石由电气石和铜盐制成。制造方法:称取、调节pH值、加入分散剂、搅拌、抽滤、研磨、煅烧、研磨制成。本发明载铜电气石能有效的提高氧化还原电位,抑制硫酸盐还原菌的活性,使之不再进行硫酸盐还原反应,不再产生硫化氢气体和硫化物,对硫酸盐还原菌的抑制率达99%以上。本发明的载铜电气石无毒无害、安全,具有耐热性好、不易分解,使用寿命长的优点。本发明载铜电气石的制备方法简单,制造成本低,而且节省资源。
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公开(公告)号:CN100370028C
公开(公告)日:2008-02-20
申请号:CN200610009892.7
申请日:2006-04-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 絮凝菌F2的絮凝基因,它涉及一种絮凝菌的絮凝基因。鉴于絮凝菌F2的絮凝基因在构建具有絮凝作用的多功能工程菌株方面具有重要的意义,本发明旨在获得絮凝菌F2基因组中的絮凝基因。本发明絮凝菌F2的絮凝基因序列全长1071bp,其中T、C、G、A分别为307bp(29%)、191bp(18%)、266bp(25%)、307bp(29%)。本发明得到了絮凝菌F2基因组中的絮凝基因,为将来构建具有絮凝作用的多种功能的工程菌株,节约水处理费用和科学研究奠定了物质基础。
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