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公开(公告)号:CN107446961B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201710806443.3
申请日:2017-09-08
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种以硫酸盐还原菌(SRB)为介导强化污泥碳源转化的方法。本发明要解决目前存在的传统污泥厌氧发酵水解过程受限、产氢产乙酸过程受氢累积和热力学限制而导致碳源转化效率低下的难点问题。方法:一、制备污泥样本;二、定向驯化和富集SRB功能菌群;三、投加过硫酸盐和SRB;四、进行厌氧发酵完成硫酸盐还原菌为介导强化污泥碳源转化的方法。本发明方法中采用过硫酸盐预氧化污泥溶胞,提升水解过程速率,强化污泥嵌入式能源的释放,并为SRB代谢提供电子受体;构建SRB与产氢产乙酸菌(HPA)互营联合体系,通过代谢消耗氢气,解除HPA的热力学抑制,进而加速“厌氧生物链”的碳代谢循环,促进C3‑C5脂肪酸转化为乙酸,从而强化污泥碳源转化。
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公开(公告)号:CN110358794A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910600976.5
申请日:2019-07-04
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于种间氢转移强化硫酸根自由基促进污泥碳源转化的方法。本发明主要解决传统污泥厌氧发酵的难点问题,包括发酵水解过程受限、脂肪酸降解过程受热力学限制和高氢分压引起产氢产乙酸过程受限而导致碳源转化效率低下。方法:一、制备污泥样本;二、定向驯化和富集SRB功能菌群;三、投加高铁酸钾/亚硫酸钠和SRB;四、进行厌氧发酵完成硫酸根自由基促进污泥碳源转化的方法。本发明方法中采用高铁酸钾与亚硫酸钠反应生成强氧化性的硫酸根自由基预氧化污泥溶胞,破坏细胞半刚性细胞壁,加快水解过程速率,强化污泥嵌入式能源的释放。本发明方法对实现强化剩余污泥厌氧发酵过程中碳源的高效转化具有重要的理论价值和现实意义。
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公开(公告)号:CN109231455A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811410174.X
申请日:2018-11-23
Applicant: 太原理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/00 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种利用零价铁强化厌氧-MFC耦合降解典型含氮杂环化合物喹啉与吲哚的方法。该微生物燃料电池包括阳极、阴极、质子膜。微生物燃料电池的阳极和阴极都以碳刷纤维作为电极,阳极碳刷上分别接种了可降解含氮杂环化合物喹啉与吲哚的并有电化学活性的微生物,阴极采用铁氰化钾作为电子受体,阴阳室用质子交换膜隔开。含氮杂环化合物的溶液先在驯化好的厌氧瓶里反应24h,取厌氧瓶里的上清液作为微生物的碳源,随着阳极有机物的不断氧化和阴极反应的持续进行,外电路可以通过导线与两极碳刷相连接构成回路。此发明利用廉价的零价铁强化降解典型含氮杂环化合物的微生物燃料电池,加快典型含氮杂环化合物的降解,回收更多电能,降低工艺的能耗成本。
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公开(公告)号:CN109160616A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811066138.6
申请日:2018-09-13
Applicant: 太原理工大学
IPC: C02F3/34 , H01M8/16 , C02F103/34 , C02F101/38 , C02F101/34
CPC classification number: C02F3/34 , C02F3/005 , C02F2101/34 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2103/343 , C02F2203/006 , H01M8/16
Abstract: 本发明涉及污水处理领域,公开一种使用镍锰离子改性电极材料处理污水中磺胺嘧啶的方法。该燃料电池的阳极使用经镍离子和锰离子混合液处理过的石墨毡为电极材料,阳极室内接种电化学活性微生物,以一定浓度梯度的磺胺嘧啶为碳源;阴极使用普通的石墨毡为电极材料,阴极室内反应液为50mmol/L的铁氰化钾溶液,阳极室和阴极室中间用阳离子交换膜隔开。本发明具有反应器结构简单,绿色环保,污染物去除效果明显等特点,旨在将有机物中的化学能转化为电能,提高功率密度,加速污水中磺胺嘧啶的降解,最重要的是,该反应器可以使一定浓度范围内的磺胺嘧啶得到全面去除。
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公开(公告)号:CN108636373A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810554344.5
申请日:2018-06-01
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及一种重金属吸附剂技术。具体的是将真菌接种到经简单晾晒处理的沼渣中混合培养,待真菌气生菌丝在沼渣表面不断生长繁殖直至覆盖一层后,将其烘干、粉碎、研磨、筛分,即得真菌改性沼渣重金属吸附剂。由于黑曲霉菌丝本身具有吸附性能,将其接种到沼渣表面,可得到一种表面粗糙、具有介孔结构的高效重金属吸附剂,且制备的改性沼渣重金属吸附剂具有成本低廉、吸附性能优良等优点。
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公开(公告)号:CN106045400B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610385109.0
申请日:2016-06-03
Applicant: 太原理工大学
IPC: C04B28/00 , C04B14/18 , C04B20/10 , C04B111/40 , C04B111/72
Abstract: 本发明涉及一种使用好氧嗜碱微生物的裂缝自修复混凝土及其制备方法,其组分为载有好氧嗜碱微生物修复剂的膨胀珍珠岩、水泥、石子、砂、硅灰、水、乳酸钙及减水剂。该裂缝自修复混凝土不仅具有裂缝自修复功能,也具备保温隔热功能,它以好氧嗜碱微生物为裂缝修复剂,以乳酸钙为微生物新陈代谢的营养质,膨胀珍珠岩作为裂缝修复剂的载体。当混凝土产生裂缝,水和空气的进入使处于休眠中的微生物恢复新陈代谢功能,将乳酸钙转化为碳酸钙沉淀,从而达到自行诊断和修复混凝土裂缝,防止裂缝的扩展,提高混凝土抗渗性能的目的。本发明所述的微生物裂缝自修复混凝土作为一种兼具裂缝自诊断和自修复、轻质、保温隔热功能的混凝土材料,具有很大的研究价值和应用潜力。
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公开(公告)号:CN107601677A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710805663.4
申请日:2017-09-08
Applicant: 太原理工大学
IPC: C02F3/34 , H01M8/16 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及污水处理领域,公开了一种采用微生物燃料电池(MFC)降解甲氧苄啶的方法。本发明要解决目前存在的现有抗生素处理方法的生物降解难度大,环境中残留量高,生物毒性强等突出问题,旨在通过采用微生物燃料电池降解甲氧苄啶并同步产生能源。微生物燃料电池为可再生能源的生产和难降解抗生素甲氧苄啶的处理提供了一条新途径。方法如下:一、组装并连接数据记录仪;二、碳刷电极、阳离子交换膜预处理;三、组装反应器;四、MFC的接种启动与功能微生物的驯化;五、单共基质甲氧苄啶阳极的降解并产电能。本发明可成功用于抗生素废水的处理,是一种快速、高效的方法。微生物作为催化剂,在降解利用甲氧苄啶的同时将其化学能直接转化为电能。
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公开(公告)号:CN107548599A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710787362.3
申请日:2017-09-04
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及矿区生态修复领域,具体是一种石灰石矿区生态修复方法。所述方法包括矿区基底材料处理和生态修复层建立。本发明以石灰石矿区矿渣为主要基底材料,辅以少量壤土、生态有机肥料和菌根真菌菌剂,为植物发芽和生长提供了稳定的养分供给,为矿区生态修复提供了物质保证;苜蓿耐旱耐碱,同时可以作为固氮植物改良土壤,薰衣草作为生态修复植物,既修复了石灰石矿区的生态环境,还可作为观赏作物和经济作物带来附加价值,二者协同种植既可以改善矿区的生态环境,还可以改良区域土壤品质,为矿区生态环境的持续恢复提供保证。
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公开(公告)号:CN107226630A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710451171.X
申请日:2017-06-15
Applicant: 太原理工大学
CPC classification number: Y02W30/95 , C04B18/167 , C12N1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于好氧嗜碱混菌矿化沉积的再生骨料改性方法,包括Ⅰ、好氧嗜碱混菌的筛选方法和Ⅱ、再生骨料改性过程。通过一种菌体筛选方法筛选出一组具有好氧嗜碱特性、对生存环境适应强的混菌。在具有充足钙源、氧气和水的环境中,混菌能够通过自身的新陈代谢矿化沉积出大量碳酸钙沉淀。本发明利用混菌优异的矿化沉积能力,对再生骨料表面裂缝、孔洞等缺陷进行修复。在再生骨料改性过程中,首先筛选所需混菌,对菌体进行培养;然后采用真空吸附法,将菌液吸附至再生粗骨料表面;最后将乳酸钙溶液以喷淋方式对再生骨料进行养护,从而对再生粗骨料表面缺陷进行修复。本发明所述的再生骨料改性方法能够有效地改善再生粗骨料的物理力学性能。
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公开(公告)号:CN119219283A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411551505.7
申请日:2024-11-01
Applicant: 太原理工大学 , 太原智博热电工程设计有限公司
Abstract: 本发明提供了一种采用硫化铁活化亚硫酸盐预处理污泥的方法,属于污泥处理技术领域。本发明首先将污泥进行自然沉降,得到污泥样品,然后将硫化铁和亚硫酸盐投加到污泥样品中,进行预处理即可。本发明提供的采用硫化铁活化亚硫酸盐预处理污泥的方法,其具有原料易得、不会造成二次污染等优点,且能达到理想的污泥破壁效果,硫化铁活化亚硫酸盐预处理后的污泥中更多的胞内及胞外聚合物的有机物质释放进入液相,使得污泥整体水解酸化率提升,达到资源和能源回收最大化的目的。
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