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公开(公告)号:CN115784419B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211595459.1
申请日:2022-12-13
申请人: 山东大学
IPC分类号: C02F3/00
摘要: 本发明公开了一种基于微藻培养的有机碳源供给方法及系统,包括以下步骤:将微藻在污水中采用附着培养的方式进行培养,以超细纤维链条绳作为载体,以太阳光为能量来源,在20‑30℃的温度下进行培养;水力停留时间设置为3‑7天,将藻水混合液采用虹吸排水的方式周期性周期性排入中间储水池后连续供给给反硝化工艺单元,微藻在反硝化过程中作为碳源,发挥供碳功能,排水周期时间为6‑24h;本发明从附着培养和排水设备两方面出发,对微藻培养方式、出水方式进行设计,通过采用附着培养、虹吸排水的方式来实现较好的处理效果,使得有机碳源的供应更加稳定、持续,采用虹吸排水的方式能够顺利实现有机碳源的周期性供应。
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公开(公告)号:CN117205332A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311254845.9
申请日:2023-09-26
申请人: 山东大学
IPC分类号: A61K47/69 , A61K31/7072 , A61K31/551 , A61K39/39 , A61P35/00 , A61P37/04
摘要: 本发明属于药物制剂制备技术领域,具体涉及一种基于表观遗传调控的pH响应型脂质体及其制备方法和应用。所述pH响应型脂质体包含内核,所述内核是由共载泽布拉林和JQ‑1的阳离子脂质体构成;和,在所述内核上,包覆有外壳,所述外壳是由羧甲基壳聚糖‑聚乙二醇‑天冬酰胺‑甘氨酸‑精氨酸材料构成;所述阳离子脂质体还含有胞嘧啶‑磷酸‑鸟嘌呤CpG;所述泽布拉林和JQ‑1的质量比为1~3:1。本发明制得的pH响应型脂质体将表观遗传学干预与免疫治疗相结合,从而有效增强癌症的免疫治疗效果,因此具有良好的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN113173676B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202110384139.0
申请日:2021-04-09
申请人: 山东大学
摘要: 本发明涉及环境保护、污水处理技术领域,具体为一种回收污水中碳氮磷资源的低耗绿色系统及其方法,所述系统包括微氧生物吸附池、斜板沉淀池和微藻培养池依次连接;所述微藻培养池中的跑道塘以共壁方式连接;所述微藻培养池底部的曝气装置采用微纳米曝气管,基于该系统,采用微氧生物吸附‑微藻培养的耦合工艺方法。该方法能在低能耗、无化学药剂添加、无二次环境污染的条件下,通过回收剩余污泥和微藻生物质的方式实现污水中碳氮磷资源的回收。
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公开(公告)号:CN115341641A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211157326.6
申请日:2022-09-22
申请人: 山东大学
摘要: 本发明提供一种周期性虹吸排水装置及方法,涉及虹吸排水领域,针对目前虹吸管在较大管径或较低水流速时难以形成虹吸排水以及小管径难以实现出水流速大于进水流速,导致无法保证反应系统内液位周期性变化的问题,从虹吸管结构和材质进行配置,通过压缩虹吸管顶部内径、降低管内壁亲水性和多根细管径虹吸管代替大管径单管多方面进行改进,使其协同作用能够解决难以形成虹吸排水的问题,以顺利形成周期性虹吸排水,满足全排水周期中的虹吸排水需求。
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公开(公告)号:CN113072167B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110396207.5
申请日:2021-04-13
申请人: 山东大学
摘要: 本发明具体涉及一种适用于人工湿地的基质材料、人工湿地系统及应用。本发明采用超细纤维作为不饱和区填料,采用碳毡作为优良的电子导体,两者作为功能基质投加到潜流人工湿地不同部位。碳毡的筒状布置,增加其收集电子的有效面积,在高溶解氧区域,作为硝化反应产物的电子被迅速转移并消耗,刺激硝化反应的高效进行;此外,碳毡巨大的比表面积为微生物生长提供了丰富的附着位点,可提高了湿地系统中微生物丰度。添加碳毡后基质吸附对总磷去除的贡献率较传统人工湿地大幅提升。
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公开(公告)号:CN113045111A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110244876.0
申请日:2021-03-05
申请人: 山东大学
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明公开了一种基于碳源分类回收的倒置吸附沉淀系统及工艺,待处理污水先经前置的斜板沉淀池回收颗粒态碳源,之后进入后置的微氧曝气的活性污泥吸附池吸附回收污水中的胶体及溶解态碳源;所述待处理污水为经过格栅和沉砂池处理去除其中垃圾和泥沙后的污水。整体工艺通过间歇运行的方式进一步降低活性污泥吸附池的曝气能耗。前置的沉淀池主要针对污水中易沉淀的颗粒态碳源进行回收,通过最简单的沉淀方式最大限度地降低了颗粒态碳源的回收成本。颗粒态碳源的去除显著降低了后置活性污泥吸附池的负荷压力,使得后置活性污泥吸附池只针对污水中剩余的胶体及溶解态碳源进行回收,回收能力大幅增加,回收效率显著提升。
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公开(公告)号:CN112625960A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011584465.8
申请日:2020-12-28
申请人: 山东大学
IPC分类号: C12N1/20 , C05G3/80 , C09K17/14 , C09K101/00 , C12R1/01
摘要: 本发明具体涉及一种土壤杆菌DP3、其菌剂及在制备生物肥料领域的应用。溶磷菌,可以将难溶性的磷酸盐转化为可溶性磷可用于改善盐碱土微环境,提高土壤磷素利用率,促进作物生长。本发明目的在于筛选提高盐碱土壤作物成活率的新型菌株,并提供了土壤杆菌(Agrobacterium sp.)DP3,该菌株具有良好的耐盐、溶磷及促进作物生长的效果,应用于生物菌肥、土壤改良剂的应用具有良好的效果。
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公开(公告)号:CN102910728A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210424509.X
申请日:2012-10-30
申请人: 山东大学
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 本发明提供一种以粗孔过滤组件为载体的生物膜反应器及其运行方法,该反应器包括主体、进水管、生物膜载体和曝气器,主体中设有进水管,主体内分布有生物膜载体,生物膜载体采用粗孔过滤组件,相邻粗孔过滤组件间隔5-10cm,粗孔过滤组件由支架和包覆在支架外面的粗孔过滤材料构成,各个粗孔过滤组件上的出水口均与总出水管连接,在主体的底部位于粗孔过滤组件的下方设有曝气器。上述生物膜反应器在挂膜阶段液面水头差设定2.0-4.0cm,运行阶段水头差设定1.0-2.5cm。本发明使用粗孔过滤组件作为生物膜载体,具有过滤分离功能,污染物和溶解氧在生物膜内的对流传质效率大幅提高,实现污染物的高效降解去除,降低了生物膜反应器的能耗。
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