一种基于电气石的SBR反应器活性污泥驯化增强方法

    公开(公告)号:CN114455696A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210168324.0

    申请日:2022-02-23

    IPC分类号: C02F3/12 C02F101/16

    摘要: 本发明公开了一种基于电气石的SBR反应器活性污泥驯化增强方法,包括以下步骤:S1、在SBR池中接种活性污泥,并向SBR系统中每1L水投加0.5g‑1.5g电气石粉;S2、对SBR池进行闷曝培养,每1L水中加入2‑5g培养剂,静置沉降1~2h后,排出上清液并重新注入每1L中含有2‑5g培养剂的水;重复闷曝培养、静置沉降,直至污泥浓度达到800‑900mg/L时,完成活性污泥培养;S3、对SBR池进行驯化处理,闷曝处理H小时直至水中COD小于50mg/L时,排出上部1/C体积,并补充驯化用水至原体积;重复驯化处理直至H为0,实现连续进水。本发明方法有益于增强反硝化处理系统的稳定性,能够有效加快氮氨转化效率,有助于缩短SBR反应器的启动时间。

    一种活化过一硫酸盐的氮掺杂Fe-BTC衍生碳基材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115845805A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211447682.1

    申请日:2022-11-18

    发明人: 杜丛 刘文宗 刘嘉

    摘要: 本发明公开了一种活化过一硫酸盐的氮掺杂Fe‑BTC衍生碳基材料的制备方法,涉及有机金属骨架材料技术领域,包括以下步骤:S1、金属有机骨架材料Fe‑BTC制备;S2、氧化碳基材料制备;S3、Fe‑BTC衍生碳基材料制备;S4、后处理。步骤S3中用到的混合装置包括上搅拌桶、下搅拌桶以及贯穿上搅拌桶和下搅拌桶的主搅拌杆。本发明通过将Fe‑BTC胶体与氧化碳基材料混合,并通过无水甲苯处理以及在氮气保护氛围下表面负载二乙烯三胺,得到氮掺杂Fe‑BTC衍生碳基颗粒,能够得到催化活性强、稳定性高的吸附材料,尤其针对印染废水中的污染物处理效果好,并进一步优化了氮掺杂Fe‑BTC衍生碳基颗粒与过一硫酸盐比例,实用性强。

    一种用于纤维素乙醇生产的微生物复合菌剂及其制作方法

    公开(公告)号:CN101665770B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910072967.X

    申请日:2009-09-24

    CPC分类号: Y02E50/16

    摘要: 一种用于纤维素乙醇生产的微生物复合菌剂及其制作方法,它涉及一种复合菌剂及其制作方法。本发明解决了采用水洗解毒法造成纤维素乙醇发酵生产成本高的问题及水洗解毒法损失木质纤维素中的营养成分导致乙醇终产率低的问题。本发明微生物复合菌剂主要由康宁木霉孢子悬浮液、米曲霉孢子悬浮液和角毛壳菌孢子悬浮液制成。方法:一、将康宁木霉孢子悬浮液、米曲霉孢子悬浮液和角毛壳菌孢子悬浮液混合;二、混合孢子液混合接入培养基中进行培养,即得到微生物复合菌剂。本发明的微生物复合菌剂用量少,降低了纤维素乙醇发酵生产成本,使用本发明的微生物复合菌剂所得到乙醇终产率高。

    一种用于纤维素乙醇生产的微生物复合菌剂及其制作方法

    公开(公告)号:CN101665770A

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:CN200910072967.X

    申请日:2009-09-24

    CPC分类号: Y02E50/16

    摘要: 一种用于纤维素乙醇生产的微生物复合菌剂及其制作方法,它涉及一种复合菌剂及其制作方法。本发明解决了采用水洗解毒法造成纤维素乙醇发酵生产成本高的问题及水洗解毒法损失木质纤维素中的营养成分导致乙醇终产率低的问题。本发明微生物复合菌剂主要由康宁木霉孢子悬浮液、米曲霉孢子悬浮液和角毛壳菌孢子悬浮液制成。方法:一、将康宁木霉孢子悬浮液、米曲霉孢子悬浮液和角毛壳菌孢子悬浮液混合;二、混合孢子液混合接入培养基中进行培养,即得到微生物复合菌剂。本发明的微生物复合菌剂用量少,降低了纤维素乙醇发酵生产成本,使用本发明的微生物复合菌剂所得到乙醇终产率高。

    一种活化过一硫酸盐的氮掺杂Fe-BTC衍生碳基材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115845805B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211447682.1

    申请日:2022-11-18

    发明人: 杜丛 刘文宗 刘嘉

    摘要: 本发明公开了一种活化过一硫酸盐的氮掺杂Fe‑BTC衍生碳基材料的制备方法,涉及有机金属骨架材料技术领域,包括以下步骤:S1、金属有机骨架材料Fe‑BTC制备;S2、氧化碳基材料制备;S3、Fe‑BTC衍生碳基材料制备;S4、后处理。步骤S3中用到的混合装置包括上搅拌桶、下搅拌桶以及贯穿上搅拌桶和下搅拌桶的主搅拌杆。本发明通过将Fe‑BTC胶体与氧化碳基材料混合,并通过无水甲苯处理以及在氮气保护氛围下表面负载二乙烯三胺,得到氮掺杂Fe‑BTC衍生碳基颗粒,能够得到催化活性强、稳定性高的吸附材料,尤其针对印染废水中的污染物处理效果好,并进一步优化了氮掺杂Fe‑BTC衍生碳基颗粒与过一硫酸盐比例,实用性强。