一种利用有机废物发酵液培养产PHA颗粒污泥的方法及系统

    公开(公告)号:CN114769296B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202210550126.0

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 一种利用有机废物发酵液培养产PHA颗粒污泥的方法及系统,该方法通过采用模拟发酵液进行产PHA颗粒污泥预培养后采用有机废物发酵液进行加速产PHA颗粒污泥培养,在实现有机废物处理的同时通过将PHA菌种富集与颗粒污泥培养进行耦合培养出产PHA颗粒污泥,具有成本低、操作简单等优势;该方法大大缩短了利用有机废物发酵液培养产PHA颗粒污泥的时间,所得污泥结构紧实、污泥颗粒>0.5mm,PHA产量可高达65%,实现了有机废物的快速、高价值资源化利用;该方法通过预培养使产PHA菌占据优势地位,通过长期培养阶段在产PHA菌占据优势地位的情况下使其逐渐形成颗粒污泥,长期培养阶段由于产(56)对比文件刘长莉;邢文慧;王国影;赵敏.A/O交替驯化活性污泥积累PHB的研究.环境科学与技术.2013,(第11期),全文.徐爱玲;任杰;宋志文;吴等等;李长起.污泥PHA积累条件优化及细菌分离鉴定.青岛理工大学学报.2013,(04),全文.

    一种双向流生物氧化超低浓度煤层气的装置与方法

    公开(公告)号:CN116832609A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310716265.0

    申请日:2023-06-15

    Inventor: 武振康 徐恒

    Abstract: 一种双向流生物氧化超低浓度煤层气的装置与方法,方法包括生物过滤器启动阶段和生物氧化超低浓度煤层气阶段。在生物过滤器启动阶段,向气相反应区内泵入由活性污泥制得的菌液并浸没所有多孔载体,使微生物附着于载体表面和孔隙。一段时间后排尽并回收装置内所有液体,使填料表面仅残留一层液膜。将超低浓度煤层气交替从装置两端通入气相反应区,为填料表面生物膜中的好氧甲烷氧化菌提供碳源使其快速生长繁殖,保持该操作模式直至装置成功启动。在生物氧化超低浓度煤层气阶段,将启动阶段所使用的循环菌液替换为无菌新鲜营养液,其余操作均相同,此阶段生物膜中的好氧甲烷氧化菌选择性将超低浓度煤层气中的甲烷氧化为二氧化碳和水。

    一种高温水蒸气协同液态二氧化碳驱替甲烷方法

    公开(公告)号:CN119900515A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510322010.5

    申请日:2025-03-19

    Abstract: 严格控制甲烷浓度是煤矿工程中非常重要的一项措施。由于直接抽取效率较低,难以完全回收所有的甲烷资源,通过向目标煤层采取的试样进行三轴压缩试验,得到抗压强度确定高温水蒸气及液态二氧化碳的注入压力,通过插入式射孔枪对煤层进行射孔,使得注入的高温水蒸气和液态二氧化碳深入煤层作用。对高温水蒸气的注入量采用甲烷浓度监测仪控制,对液态二氧化碳的注入量依据Langmuir吸附等温线确定。高温水蒸气、液态二氧化碳以及二者协同产生的热胀冷缩反应均会增加煤层裂隙数量,并且,促使吸附在煤基质上的甲烷解吸并释放到裂隙和孔隙中,使得甲烷更容易被驱替,更大程度提高甲烷的驱替量及收集量,防止煤矿工程中瓦斯爆炸事故的发生。

    一种考虑裂隙连通率的煤柱坝体安全评估与防治办法

    公开(公告)号:CN119494208A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411563278.X

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 煤柱坝体内部中裂隙连通状态对坝体稳定性具有重要的影响,煤矿地下水库在运营期间,坝体处在不同饱和度、不同水压和不同蓄、放水循环次数条件下时,会导致裂隙连通状态的不同使坝体处于不同的安全状态。通过人工系统对煤柱坝体进行实时监控,并对物理力学试验和传感器监测所得数据之间的函数表达式进行优化。同时,通过数值模拟软件建立煤柱坝体模型,将优化完表达式所得各参数赋予模型之中并进行模拟,对坝体中已出现裂缝处或裂隙存在发展趋势的区域,依据该区域当前压力与理论抗压强度或当前裂隙连通率与破坏时裂隙连通率两种评判方法进行安全评估,对危险区域根据风险级别采取相应防治措施。

    一种潮汐式二氧化碳生物甲烷化装置及方法

    公开(公告)号:CN113980781B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202111230594.1

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 一种潮汐式二氧化碳高效生物甲烷化装置及方法,主要包括气体扩散区、液相反应区和气相反应区;气体扩散区与液相反应区之间设置有微孔曝气器,液相反应区和气相反应区之间设置有多孔板。液相反应区和气相反应区内分别装填具有良好二氧化碳甲烷化活性的颗粒型厌氧生物膜和生物膜载体。在潮汐式操作方式下,颗粒型厌氧生物膜始终浸没在营养液中,且处于膨胀或流化状态,而生物膜载体处于静止状态和干湿交替环境中。二氧化碳和氢气依次被颗粒型厌氧生物膜和生物膜载体转化,最终生成高品位甲烷。本发明能在低成本条件下提高活性生物量和气液传质效率,实现CO2高效生物甲烷化,为CO2资源化提供一种有效途径。

    一种正渗透减量浓缩耦合微藻固碳互补融合系统和方法

    公开(公告)号:CN118851438A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411132669.6

    申请日:2024-08-19

    Inventor: 徐恒 马玲珑

    Abstract: 本发明公开了一种正渗透减量浓缩耦合微藻固碳互补融合系统和方法,系统包括正渗透装置和微藻固碳装置;正渗透装置包括正渗透膜组件以及由其隔开的进料液侧和驱动液侧;微藻固碳装置包括微藻光生物反应器,微藻光生物反应器中采用耐盐微藻,以氯化镁溶液或氯化钠溶液为微藻生长用液;含盐工业废水进入进料液侧,在渗透压的作用下经正渗透膜组件进入驱动液侧得到产水;微藻光生物反应器中生长微藻后浓度增加的生长用液作为驱动液进入驱动液侧,产水将驱动液稀释后回流再次作为微藻生长用液。本发明在完成原水处理工艺的同时,实现微藻节能节水固碳,提高废水资源利用率,并进一步提高微藻固碳时的CO2的吸收速率。

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