磁搅气升式内循环反硝化型甲烷厌氧氧化菌富集装置及方法

    公开(公告)号:CN102533529A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210014841.9

    申请日:2012-01-18

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C12M1/00 C12M1/04 C12M1/02

    摘要: 本发明公开了一种磁搅气升式内循环反硝化型甲烷厌氧氧化菌富集装置及方法。它包括反应器本体、反应容器、反应器盖板、导流筒、出水生物量截留环和曝气管,其中导流筒将反应器本体分为升气区和降液区,升气区位于反应容器与导流筒之间,升气区上部设有出水生物量截留环,底部设有曝气管,降液区位于导流筒内,降液区上部设有温度探头,底部设有搅拌磁子,搅拌磁子和温度探头由恒温磁力搅拌器控制。本发明将气升式反应器和磁力搅拌反应器巧妙结合,可以扩大传质面积,强化传递性能,提高富集效率,并且实现甲烷气体的循环利用,提高甲烷的利用率,减少废气的排放量。

    基于自动化控制的桨降式持气内循环反硝化型甲烷厌氧氧化反应器

    公开(公告)号:CN102389707A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110338268.2

    申请日:2011-11-01

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01D53/84 B01D53/72

    CPC分类号: Y02A50/2358

    摘要: 本发明公开了一种基于自动化控制的桨降式持气内循环反硝化型甲烷厌氧氧化反应器。它包括反应器主体、生物量截留器、自动化控制系统、控温系统、甲烷报警器和支架等;反应器主体具有反应器盖板、反应容器、导流筒、微孔曝气器和温控夹层,其中导流筒将反应器分为上升区、下降及持气区两部分,上升区设有出水口、生物量回流口和取泥口,反应器出水口与生物量截留器进水口相连,生物量回流口与生物量截留器排泥口相连,下降及持气区顶部设有螺旋桨,底部设有微孔曝气器;温控夹层紧贴于反应器外壁,通过控温系统控制反应器温度。本发明利用甲烷气泡浮力和下降流曳力的两力平衡,延长甲烷气泡在反应器内的持留时间,从而实现甲烷气体的高效利用。

    一种双通道自循环厌氧生物反应器

    公开(公告)号:CN101423293A

    公开(公告)日:2009-05-06

    申请号:CN200810162064.6

    申请日:2008-11-07

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C02F3/28

    摘要: 本发明公开了一种双通道自循环厌氧生物反应器。它具有反应器本体、支架。反应器本体由左右两个腔室构成,右腔室为反应系统,在反应系统中自下而上设有升流式反应室、进水管、取样口、排泥管、污泥沉淀区;左腔室为污泥沉淀系统,污泥沉淀系统自上而下设有溢流堰、沉淀室、循环管、回流室。左右两腔室由循环管连通,循环管上端与右腔室污泥沉淀区相连,下端通至左腔室回流室顶部。本发明的优点:1)反应室与沉淀室分隔,反应室的流态对沉淀室的工况影响较小;2)反应室和沉淀室以循环管沟通,强化基质传递,实现碱度和营养自平衡;3)该反应器能承受高进水有机物浓度,具有强抗冲击负荷能力。

    螺旋式自循环厌氧生物反应器

    公开(公告)号:CN101024540A

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200710067151.9

    申请日:2007-02-02

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C02F3/28

    摘要: 本发明公开了一种螺旋式自循环厌氧生物反应器。它具有反应器本体、支架,反应器本体自下而上分为平推流反应室、集气室和气液分离室;平推流反应室经外圆筒渐扩管与集气室相接,在平推流反应室下端设有排泥管和进水管,平推流反应室内设有螺旋板和回流管,回流管下端通至反应室底部,上端与三相分离器渐缩管中心相连;三相分离器经集气罩下方的污泥回流缝与沉淀室相通,三相分离器经渐缩管上的泥水提升管与气液分离室相通;泥水提升管与回流管均固定于三相分离器顶部的渐扩管回流板上。本发明有效遏制了短流和气涌现象,强化了基质降解;提高了反应器抗冲击负荷能力和酸碱平衡能力;保证了反应器运行性能的高效与稳定。

    污水生物脱氮方法
    85.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1207216C

    公开(公告)日:2005-06-22

    申请号:CN02110663.0

    申请日:2002-01-25

    申请人: 浙江大学

    发明人: 郑平 胡宝兰

    IPC分类号: C02F3/00 C02F3/28

    摘要: 本发明公开了一种污水生物脱氮方法。将含氨污水分为两部分,一部分直接进入厌氧氨氧化装置,另一部分进入生物硝化装置,使氨氧化成硝酸盐,再进入厌氧氨氧化反应器,直接进入厌氧氨氧化装置与进入生物硝化装置的含氨污水的体积比或重量比为1∶0.8~1∶1.5;生物硝化装置的操作条件为:温度20~35℃,pH7.0~8.5,水力停留时间5~15小时;厌氧氨氧化装置的操作条件为:温度20~35℃,pH7.0~8.5,水力停留时间8~18小时,氨氮浓度与亚硝氮浓度之比为1∶1.1~1∶1.5或氨氮浓度与硝氮浓度之比为1∶0.8~1∶1.2。本发明的优点是:由于氨直接用作反硝化反应的电子供体,可免去外源电子供体,既可节约运行费用,也可防止二次污染。由于氧得到有效利用,供氧能耗下降。

    连续流气液循环甲烷厌氧氧化微生物富集装置及其方法

    公开(公告)号:CN110184176B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN201910340837.3

    申请日:2019-04-25

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种连续流气液循环甲烷厌氧氧化微生物富集装置及其方法,属于环保装置领域。反应器主体主要包括反应器盖板、反应器外壁、三相分离器、导流筒、进水口、排泥口、取气口和甲烷气袋连接口,其中导流筒内为反应区,导流筒与反应器下部外壁和三相分离器之间构成循环区,三相分离器和反应器上部外壁之间为沉淀区。进水系统和出水系统分别连接反应器主体,用于进行进出水。本发明的装置利用曝气系统产生的微小气泡实现了气提和泥水混合的作用,提供了液相循环的动力,加强了气液传质效果。本发明采用循环曝气和连续流操作,实现了气相循环,可以提高甲烷利用率,有效降低了人工成本。

    定向富集厌氧氨氧化菌Ca.Brocadia的铁载体、突变株及其方法

    公开(公告)号:CN116515726B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202310490779.9

    申请日:2023-05-04

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种定向富集厌氧氨氧化菌Ca.Brocadia的铁载体、突变株及其方法,属于废水生物脱氮领域。本发明利用fepA基因敲除的大肠杆菌突变株,该突变株仅产生一种针对Ca.Brocadia的特异性铁载体,特异性铁载体通过重新分配铁资源,可以实现Ca.Brocadia在厌氧氨氧化(Anammox)生物群落中的定向富集。将上述特异性铁载体应用于Anammox生物反应器进行了废水脱氮处理,30天内Ca.Brocadia占Anammox功能菌的99.9%,与初始相比,Ca.Brocadia绝对丰度提高了2.91倍。添加铁载体的Anammox生物反应器中,总氮去除率和总氮去除效率均高于未添加铁载体反应器,说明该铁载体有利于提升脱氮效能,为废水脱氮的定向调控提供技术储备。

    同步富集酸性和碱性DAMO微生物的装置及方法

    公开(公告)号:CN112708550B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202110096605.5

    申请日:2021-01-25

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种同步富集酸性和碱性DAMO微生物的装置及方法,装置包括相连的膜组件和反应器模块;反应器模块包括并联设置且结构相同的酸性反应器和碱性反应器;反应腔室内通过直立的隔板分为沉降区和反应区;隔板的上部开设有用于气体流通的第一孔洞,底部开设有用于回流污泥的第二孔洞;酸性反应器设有加热套、取样管、搅拌装置、气体平衡袋、pH电极和调节管。本发明利用pH调控系统可以提供特定酸性、碱性富集环境,设置并联反应器系统实现酸性、碱性DAMO微生物的同步富集,反应器系统有机玻璃壳体特设沉淀区域以保证生物量的持留,采用连续流全混合甲烷无泡曝气富集装置,安全、高效地实现酸性、碱性DAMO微生物的同步富集。

    基于CRISPR/Cas12a的碳青霉烯抗性基因blaNDM检测方法

    公开(公告)号:CN117737270A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311782189.X

    申请日:2023-12-22

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种基于CRISPR/Cas12a的碳青霉烯抗性基因blaNDM检测方法,属于分子生物学领域。该方法以待测样本的blaNDM序列为模板,利用核苷酸序列如SEQ ID No.1所示的引导RNA、核苷酸序列如SEQ ID No.2所示的单链荧光探针和Cas12a蛋白进行CRISPR/Cas12a反应。反应在37℃恒温条件下进行,获取不同时间点的荧光信号值组成荧光曲线,并选取线性区域的斜率衡量待测样本的荧光值大小,用于定性判定或定量计算blaNDM浓度。相较于传统方法,本发明特异性强、检测速度快、对仪器依赖性低,为抗生素抗性基因现场检测提供新的技术路线。