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公开(公告)号:CN107568012A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710793764.4
申请日:2017-09-06
Applicant: 太原理工大学
IPC: A01G22/60 , A01G24/12 , A01G24/15 , A01G24/22 , A01G24/28 , A01G24/20 , A01G24/10 , C05G3/00 , C05G3/04
Abstract: 本发明涉及煤矿矸石区的生态修复领域,具体是一种基于薰衣草的煤矿矸石区菌根辅助生态修复方法。所述修复方法采用的是基质材料,所述基质材料自下而上由固根层、种植层和防风化层组成。本发明以薰衣草作为生态修复植物,既修复了煤矿矸石区的生态环境,还可作为观赏作物和经济作物带来附加价值。本发明以矿区煤矸石为原材料,经过破碎处理与适当配比,配置为固根层,既能够为植物生长提供必须的养分和水分,还可保证种植层与矸石区的结合状态,与植物共同作用,封闭矸石区表面,抵抗风雨侵蚀,提高了矸石区表面的稳定性。
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公开(公告)号:CN107353139A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710787363.8
申请日:2017-09-04
Applicant: 太原理工大学
CPC classification number: Y02W30/43 , C05G3/00 , C05B1/02 , C05F17/00 , C05G3/04 , C05B7/00 , C05C3/00 , C05C9/00 , C05D1/00 , C05D1/02 , C05D9/00 , C05F3/00 , C05F11/00 , C05F11/02 , C05F11/08
Abstract: 本发明涉及有机肥料领域,具体是一种菌根辅助的土壤生态修复有机肥及其制备方法。所述有机肥的原料包括以下质量份的物质,腐殖酸:30-40份,腐殖质:30-40份,草木灰:5份,氮元素:2-5份,磷元素:5-10份,钾元素:3-5份,硅酸盐:5份,菌根真菌:2-10份。本发明采用腐殖酸和腐殖质为基底,添加氮、磷、钾和硅酸盐等作物所需的元素成分,既具备了有机肥料养分种类丰富,肥效长且稳定的优点,还定向补充作物所需的特定营养成分,同时可以修复被无机肥料破坏的土壤,具有良好的生态效益。
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公开(公告)号:CN106381315A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201611049311.2
申请日:2016-11-25
Applicant: 太原理工大学
IPC: C12P5/02
Abstract: 本发明涉及污水处理领域,公开了一种采用生锈铁屑强化喹啉厌氧降解并产甲烷的方法。本发明要解决目前存在的喹啉厌氧降解效率低和周期时间长的瓶颈问题,旨在通过采用生锈铁屑强化喹啉厌氧降解并同步回收甲烷的方法。方法:一、准备生锈铁屑样本;二、制造厌氧条件;三、投加生锈铁屑到喹啉溶液中,完成喹啉降解并产甲烷。本发明可成功用于焦化废水处理工艺中,喹啉降解效率和甲烷产量均显著提高。本发明对含氮杂环类难降解污染物的治理具有非常重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN105861572A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610471495.5
申请日:2016-06-24
Applicant: 太原理工大学
CPC classification number: C12P7/40
Abstract: 鼠李糖脂生物表面活性剂促进剩余污泥碳源转化和原位合成的方法,本发明涉及表面活性剂促进剩余污泥碳源转化和原位合成的方法。本发明为了解决现有的化学表面活性剂促进剩余污泥厌氧发酵产酸的方法中的化学表面活性剂存在毒性,且不可生物降解对剩余污泥造成二次污染,化学表面活性剂十二烷基硫酸钠和十二烷基苯磺酸钠对剩余污泥的酸化效能较弱及经济性差的问题。方法:一、制备污泥样本;二、投加鼠李糖脂;三、进行厌氧发酵。本发明方法中的鼠李糖脂生物表面活性剂具有良好的生物可降解性和环境友好性,达到逐渐消除毒性对剩余污泥的二次污染;对剩余污泥发酵产酸有较大的促进作用且能够在厌氧发酵过程中原位合成。
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公开(公告)号:CN116835764A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202311037770.9
申请日:2023-08-17
Applicant: 太原理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F1/467 , C02F1/52 , C02F1/28 , C02F103/00 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种铁碳材料对重金属污染河流底泥反硝化脱氮性能的修复方法,包括重金属污染底泥对河流底泥反硝化性能的影响;反硝化脱氮性能的修复;铁碳修复材料的制备;将铁碳修复材料加到重金属污染底泥的表面,使之与底泥混合,利用铁碳微电解作用,铁屑和炭的混合物与水接触后,会形成许多微型原电池,经过一系列原电池反应、氧化还原反应、电化学富集、絮凝沉淀以及物理吸附等过程,对底泥中的重金属实现固定或去除,使底泥的反硝化脱氮得到修复。本发明充分利用原位修复重金属污染底泥的作用,有效控制污染底泥中重金属的释放,提高其脱氮能力,提升水体自净功能,且可充分利用工业废弃物,材料廉价易得,具有一定的经济性和应用潜力。
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公开(公告)号:CN116396918A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310440504.4
申请日:2023-04-23
Applicant: 太原理工大学 , 山西浙大新材料与化工研究院
Abstract: 本发明是一种不完全氧化型硫酸盐还原菌定向筛选和富集的方法。脂肪酸不完全氧化型SRB对二碳以上脂肪酸的利用过程,既产生质子和电子用于还原硫酸盐时还产生乙酸并为乙酸型产甲烷菌提供底物,促进体系甲烷产量。在厌氧条件下,利用二碳以上脂肪酸作为碳源,有效分离接种源,筛选出三种不同类型的SRB,这些SRB在污水处理厂活性污泥和花园腐殖泥中得到有效分离和富集。所得不完全氧化型SRB用于去除废水中硫酸盐时还可加速厌氧体系“大分子有机质‑SCFAs‑乙酸”碳循环,促进乙酸的生物转化,提高厌氧产甲烷效率、SRB的毒性物质和严苛环境耐受性,所筛功能菌群可用于含有硫酸盐工业废水的生物能源转化,为多基质多环境污染控制和应用提供理论依据。
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公开(公告)号:CN114940564A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210605914.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 太原理工大学
IPC: C02F9/14 , B01J20/02 , C02F1/28 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种铁型自养反硝化耦合生物炭控制景观水体底泥中氮释放的方法,包括恒温缺氧热解香蒲制备生物炭;FeCl2浸泡进行香蒲生物炭表面改性;将改性的香蒲生物炭播散到景观水体,使之与氮污染的底泥充分混合,通过改性生物炭的吸附作用和共沉淀作用、微生物驱动下的铁型自养反硝化作用分别将底泥中的氮进行固定和去除,即实现对底泥中氮释放的控制。同时,通过回收改性香蒲生物炭,还能实现水体中磷、重金属和难降解有机物的去除。本发明能充分利用生物炭吸附物理化学作用、微生物驱动下铁氮的生物化学作用,有效控制底泥中氮释放,实现水体净化,且操作简单易行,原料易得,成本低,无二次污染。
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公开(公告)号:CN114751603A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210606400.1
申请日:2022-05-31
Applicant: 太原理工大学
IPC: C02F9/14 , C02F3/34 , C02F1/46 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及水处理领域,公开了一种采用弱电能强化河流水体中污染物降解的方法。本发明要解决目前由于直接或间接排放,导致部分河流存在多环芳烃、甲酚类等污染物的问题,基于其生物毒性强、生物降解难度大,河流底泥中微生物对其去除效果不明显,严重影响着河流水质的变化,及水资源的再生利用。因此,旨在通过采用弱电能强化河流水体中污染物的降解。方法如下:一、微生物驯化;二、实验材料和方法;三、间歇式系统的接种启动与功能微生物的驯化;四、河流水体中污染物降解。本发明可成功用于河流水体中间甲酚、喹啉、荧蒽等污染物的处理,是一种新型、快速、高效的方法。
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公开(公告)号:CN111470844B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010302695.4
申请日:2020-04-17
Applicant: 太原理工大学
IPC: C04B30/00 , E04G23/02 , C12N1/02 , C04B111/72
Abstract: 本发明涉及混凝土裂缝修复材料及方法,具体为基于兼性好氧混菌矿化沉积的混凝土裂缝修复材料及方法。解决现有基于纯菌矿化沉积的混凝土裂缝修复方法存在的在缺氧环境下修复效率显著降低、纯菌的制备过程费用较高的问题。本发明提供了一种基于兼性好氧混菌矿化沉积的混凝土裂缝修复材料及方法,兼性好氧混菌在有氧或无氧的环境中均能生长,一般以有氧生长为主,在有氧条件下进行有氧呼吸,缺氧或无氧条件下进行无氧呼吸或发酵作用。因此,兼性好氧混菌更适用于实际混凝土结构,并有利于裂缝深度方向的裂缝修复。
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公开(公告)号:CN113930781A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111199742.8
申请日:2021-10-14
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种铁阳极介导的剩余污泥电发酵同步产氢及蓝铁矿的方法,主要解决目前剩余污泥中资源能源回收不彻底的技术瓶颈,旨在通过铁阳极介导实现电发酵体系中污泥最大化产氢和磷回收。方法如下:一、剩余污泥前处理;二、构建并启动微生物电解池(MEC);三、以剩余污泥为底物运行铁阳极介导的微生物电解池,实现同步产氢及蓝铁矿的生成。该方法简单易行,成本低廉,通过引入铁电极一方面可加速胞外电子传递过程,强化污泥有机物产氢;另一方面可促进异化铁还原菌的生长,实现蓝铁矿的生成,对实现污泥减量化和资源化具有重要意义。
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