一种检测废水系统中氨氧化菌群落结构和丰度的方法

    公开(公告)号:CN104232766A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410450221.9

    申请日:2014-09-05

    IPC分类号: C12Q1/68 C12Q1/06 C12Q1/04

    摘要: 本发明公开一种检测废水系统中氨氧化菌群落结构和丰度的方法,具体步骤包括:(A)提取废水系统活性污泥中微生物的全部基因组DNA;(B)以全部基因组DNA为模板,以序列号为SEQIDNo.1的amoA1F和序列号为SEQIDNo.2的amoA2R为引物进行PCR扩增;(C)以罗氏454焦磷酸测序法对扩增产物进行测序,对测序结果运用Mothur程序划分操作分类单元,选择操作分类单元中具有99%相似度的代表性序列与数据库GenBank中公开序列进行在线BLASTn比对,根据比对结果划分系统进化树,得到氨氧化菌的群落结构分布和丰度;本发明操作简单、成本低廉、检测迅速、序列分析准确度高,能够定性分析氨氧化菌的不同群落结构组成,定量分析氨氧化菌不同种属的丰度,并且可同时对多个样品分析,具有较强的实用性,易于推广应用。

    复合式多级曝气生物滤池及其污水处理工艺

    公开(公告)号:CN105668787B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610050324.5

    申请日:2016-01-26

    IPC分类号: C02F3/30

    摘要: 本发明公开一种复合式双级曝气生物滤池及其污水处理工艺,适用于农村生活污水处理的地埋式一体化污水处理设备,滤池主体为钢罐形,罐体中心为装填有悬浮填料的初级曝气生物滤池,污水进入初级曝气生物滤池同时曝气,实现对污水部分碳化和氨化以及SS的去除,中心滤柱外围为装填有经柠檬酸钠改性的沸石滤料二级曝气生物滤池和三级曝气生物滤池;通过控制二级曝气生物滤池溶解氧,实现同步硝化与反硝化,最后污水进过三级曝气生物滤池进一步氧化有机物,提高出水水质;三个曝气生物滤池都装有独立的反冲洗装置,可独立进行不同频率不同强度的反冲洗;本发明可同时完成碳化、硝化与反硝化反应,提高了曝气生物滤池的脱碳与脱氮效率。

    复合式多级曝气生物滤池及其污水处理工艺

    公开(公告)号:CN105668787A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610050324.5

    申请日:2016-01-26

    IPC分类号: C02F3/30

    CPC分类号: C02F3/30 C02F2301/08

    摘要: 本发明公开一种复合式双级曝气生物滤池及其污水处理工艺,适用于农村生活污水处理的地埋式一体化污水处理设备,滤池主体为钢罐形,罐体中心为装填有悬浮填料的初级曝气生物滤池,污水进入初级曝气生物滤池同时曝气,实现对污水部分碳化和氨化以及SS的去除,中心滤柱外围为装填有经柠檬酸钠改性的沸石滤料二级曝气生物滤池和三级曝气生物滤池;通过控制二级曝气生物滤池溶解氧,实现同步硝化与反硝化,最后污水进过三级曝气生物滤池进一步氧化有机物,提高出水水质;三个曝气生物滤池都装有独立的反冲洗装置,可独立进行不同频率不同强度的反冲洗;本发明可同时完成碳化、硝化与反硝化反应,提高了曝气生物滤池的脱碳与脱氮效率。

    一种无机-生物杂合体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118929918A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411420923.2

    申请日:2024-10-12

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: C02F3/28 C02F3/00

    摘要: 本申请公开了一种无机‑生物杂合体及其制备方法与应用,属于废水处理技术领域。该无机‑生物杂合体由多壁碳纳米管和来自反硝化生物滤池的活性污泥杂合而成,将其用于氢基膜生物反应器(H2‑MBfR)进行废水脱氮,无机‑生物杂合体能够附着在中空纤维膜上形成生物膜,提高H2和NO3‑在生物膜中的扩散速率,从而有效缓解H2‑MBfR的双底物扩散限制,进而提高其H2利用率,降低爆炸风险。

    复合型重金属Cu<base:Sup>2+</base:Sup>螯合剂及其应用

    公开(公告)号:CN104986843B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510340291.3

    申请日:2015-06-18

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: C02F1/62 C02F1/52 C02F101/20

    摘要: 本发明提供一种复合型重金属Cu2+螯合剂及其应用,所述螯合剂是由多羧基氨基酸溶液、膨润土和多羧基氨基酸溶液混合后烘干获得的;该复合型重金属Cu2+制备过程简系统,特别是在受重金属Cu2+污染的城市污水处理中,其能够彻底去除生物污水处理系统中Cu2+对微生物的毒害作用,以消除Cu2+对总氮去除率的抑制,并能够有效杜绝Cu2+的毒性富集。

    一种生化污泥膨胀控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104591378A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510079057.X

    申请日:2015-02-13

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: C02F3/12

    摘要: 本发明公开了一种生化污泥膨胀控制系统及其控制方法,属于污水生物处理技术领域,本发明包括进水口、二沉池和出水口,所述的二沉池的底端出口连接有污泥回流管道,按污泥回流管道内的流向,上述的污泥回流管道上依次安装有污泥回流泵、剪切器和H2O2加药管,所述的污泥回流管道和进水口连接至淘选池的进水端;所述的淘选池中设有Ca(ClO)2加药管和第一曝气支管,所述的淘选池的出水端与好氧池相连,所述的好氧池中设有第二曝气支管;所述的二沉池通过管道与好氧池相连接,所述的二沉池设有出水口。本发明通过工艺改进,有针对性地分类解决了污泥沉降性问题,可以在短期内有效地控制污泥膨胀。

    基于二硫化钼复合材料的生物强效剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN118289930A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410727582.7

    申请日:2024-06-06

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明公开了一种基于二硫化钼复合材料的生物强效剂及其制备和应用,属于废水生物脱氮技术领域。本发明的一种基于二硫化钼复合材料的生物强效剂,二硫化钼复合材料主要成分包含二硫化钼和石墨烯,生物强效剂中二硫化钼复合材料与活性污泥比例为(1~100)g:5000mL;具备上述强效特点的二硫化钼晶相包括1T晶相和2H晶相。本发明的主要用途是既能够简便、有效地提高脱氮效果,又能够避免额外增加物料消耗和设备清理工作等操作,以降低运行成本。

    一种短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮一体式系统的启动方法

    公开(公告)号:CN110451641A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910811134.4

    申请日:2019-08-29

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: C02F3/28 C02F101/16

    摘要: 本发明公开了一种短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮一体式系统的启动方法,通过在厌氧氨氧化颗粒污泥中逐步富集反硝化细菌,继而激活该功能菌(反硝化细菌)的短程反硝化进程来实现两种脱氮工艺耦合,具体为:首先在一体式反应器中接种厌氧氨氧化颗粒污泥,然后逐级添加有机碳源来富集反硝化细菌并提升厌氧氨氧化细菌对有机物的适应能力,随后通过将进水中的亚硝酸盐逐步替换为硝酸盐来激活短程反硝化进程,最终当反应器总氮去除率维持在85%以上时,成功实现短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮一体式系统的启动。

    一种检测污水中亚硝酸盐氧化菌群落结构和丰度的方法

    公开(公告)号:CN104745684A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510031461.X

    申请日:2015-01-22

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: C12Q1/68 C12Q1/04

    摘要: 本发明公开一种测污水中亚硝酸盐氧化菌群落结构和丰度的方法,具体步骤为:(a)提取污水中活性污泥的全部基因组DNA;(b)分别对nxrA基因和nxrB基因进行PCR扩增;(c)以罗氏454焦磷酸测序法分别对扩增产物进行测序;(d)对测序结果划分操作分类单元;(e)选取具有97%相似度的操作分类单元序列进行BLASTn比对,利用MEGA软件分别对nxrA基因和nxrB基因划分系统进化树,即为污水中亚硝酸盐氧化菌的群落结构;nxrA基因和nxrB基因的不同操作分类单元的相对丰度即为污水中亚硝酸盐氧化菌的丰度;该方法操作简便,检测范围广,既可应用于实验室的检测分析,也可以实现对污水厂脱氮效率的实时监测。

    一种短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮一体式系统的启动方法

    公开(公告)号:CN110451641B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201910811134.4

    申请日:2019-08-29

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: C02F3/28 C02F101/16

    摘要: 本发明公开了一种短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮一体式系统的启动方法,通过在厌氧氨氧化颗粒污泥中逐步富集反硝化细菌,继而激活该功能菌(反硝化细菌)的短程反硝化进程来实现两种脱氮工艺耦合,具体为:首先在一体式反应器中接种厌氧氨氧化颗粒污泥,然后逐级添加有机碳源来富集反硝化细菌并提升厌氧氨氧化细菌对有机物的适应能力,随后通过将进水中的亚硝酸盐逐步替换为硝酸盐来激活短程反硝化进程,最终当反应器总氮去除率维持在85%以上时,成功实现短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮一体式系统的启动。