一种同时治理地下水中汽油与三氯乙烯复合污染的方法

    公开(公告)号:CN103723834A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210387631.4

    申请日:2012-10-15

    申请人: 南开大学

    IPC分类号: C02F3/34 B09C1/10

    摘要: 本发明是一种同时治理地下水中汽油与三氯乙烯(trichloroethylene,TCE)复合污染的方法,属于环境有机污染物生物处理技术领域。TCE是土壤和地下水中广泛存在的有机污染物,好氧生物降解可将其彻底转化成无毒的终产物,但是TCE好氧降解需要共代谢底物。本发明首次提出以利用汽油为底物,选取真养产碱杆菌(Ralstonia eutropha)作为活性降解菌株,对地下水中TCE的好氧共代谢降解进行了研究。分别优化了共代谢底物、底物与TCE浓度比、无机盐培养基、pH值、盐度等条件,确定了最佳降解条件。当水中TCE的浓度为1mg/L时,调节汽油浓度为10mg/L,pH值为5,降解72h,TCE的降解率可达49%。汽油与三氯乙烯是地下水中常见污染物,本发明为修复同时被汽油和TCE污染的地下水提供了新思路与方法。

    一种同时治理地下水中汽油与三氯乙烯复合污染的方法

    公开(公告)号:CN103723834B

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201210387631.4

    申请日:2012-10-15

    申请人: 南开大学

    IPC分类号: C02F3/34 B09C1/10

    摘要: 本发明是一种同时治理地下水中汽油与三氯乙烯(trichloroethylene,TCE)复合污染的方法,属于环境有机污染物生物处理技术领域。TCE是土壤和地下水中广泛存在的有机污染物,好氧生物降解可将其彻底转化成无毒的终产物,但是TCE好氧降解需要共代谢底物。本发明首次提出以利用汽油为底物,选取真养产碱杆菌(Ralstonia eutropha)作为活性降解菌株,对地下水中TCE的好氧共代谢降解进行了研究。分别优化了共代谢底物、底物与TCE浓度比、无机盐培养基、pH值、盐度等条件,确定了最佳降解条件。当水中TCE的浓度为1mg/L时,调节汽油浓度为10mg/L,pH值为5,降解72h,TCE的降解率可达49%。汽油与三氯乙烯是地下水中常见污染物,本发明为修复同时被汽油和TCE污染的地下水提供了新思路与方法。

    一种生物炭固定化微生物共代谢降解三氯乙烯的方法

    公开(公告)号:CN104450669A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410814366.2

    申请日:2014-12-23

    申请人: 南开大学

    IPC分类号: C12N11/14 B09C1/10

    摘要: 本发明一种生物炭固定化微生物共代谢降解三氯乙烯(trichloroethylene,TCE)的方法,属于固定化微生物处理技术领域。生物炭是一种新型材料,呈现紧密层叠的片状结构,表面微孔密集,比表面积较大,吸附性能良好。本发明首次提出以生物炭为载体,利用吸附法固定化荧光假单胞菌,以苯酚为底物共代谢降解土壤中的TCE。比较了两种体系中TCE及苯酚降解的差异,考察了吸附时间、pH、TCE浓度、盐度、加菌量对固定化体系中TCE降解的影响。与游离体系相比,固定化体系对TCE的总体去除率提高了15%,达到55%,且对不良环境的耐受性增强。本发明采用吸附法,以新型材料生物炭为载体,为固定化微生物技术提供了新的方法。

    基于iPhone智能手机的机器人人机交互系统

    公开(公告)号:CN101977240A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010543931.8

    申请日:2010-11-15

    申请人: 南开大学

    IPC分类号: H04L29/08 H04M11/00

    摘要: 一种基于iPhone智能手机的机器人人机交互系统。该系统包括:iPhone控制端(1),服务器端(2),控制器端(4),机器人端(5),网络视频模块(6)以及CAN总线(3)等。该系统突破传统机器人控制的专用复杂性与封闭性,创新地将iPhone等智能手机各种硬件资源和先进的交互技术(如MULTI-TOUCH、加速计等)与机器人技术进行有机融合,实现具有基于HMM新颖的人体动作控制解析功能的高易用性人机接口(HMI)。利用3G技术接入Internet来构建具有实时网络视频反馈的远程机器人控制平台,开发出一种通用便携、控制灵活、无距离限制的高友好度的机器人人机交互系统。