一种硫化亚铁微粒强化潜流人工湿地及其应用

    公开(公告)号:CN117228847A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311300180.0

    申请日:2023-10-09

    摘要: 本发明属于生态水处理领域,涉及一种硫化亚铁微粒强化潜流人工湿地及其应用。采用反向循环注入法将硫化亚铁微粒悬浊液加入至潜流人工湿地内;所述反向循环注入法为:a.从潜流人工湿地的出水口注入;b.从潜流人工湿地的进水口收集排出液,并将排出液重新注入至潜流人工湿地的出水口;其中,b过程至少循环一次;潜流人工湿地内填料的粒径与硫化亚铁微粒的粒径比为1~10:1~100,cm:nm。本发明能够有效将硫化亚铁微粒引入至流人工湿地中,从而有效强化潜流人工湿地重金属和硝态氮同步消减,从而能够用于处理工业废水、矿业废水、污水厂尾水等,控制重金属和硝态氮复合污水污染造成的生态环境健康危害。

    一株高效降解安赛蜜的申氏菌属KJ01及其应用

    公开(公告)号:CN118421510A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410506880.3

    申请日:2024-04-25

    摘要: 本发明属于微生物环境修复技术领域,具体涉及一株高效降解安赛蜜的申氏菌属KJ01及其应用。本发明提供的一株高效降解安赛蜜的申氏菌属KJ01,为申氏菌(Shinella sp.),其保藏编号为CGMCCNO.30000。本发明的申氏菌属KJ01具有高效的安赛蜜降解效能,在66h内可降解初始浓度为1000mg/L安赛蜜溶液。该菌株的环境适应性强,可在较广的较宽pH(5‑10)和温度(20‑35℃)范围进行生物降解安赛蜜。申氏菌属KJ01的菌剂扩增简单,可采用直接投加的方式应用于水体中安赛蜜的降解,具有环境修复成本低廉、使用方便的特点,在水环境生态修复具有很好的应用前景。

    一种利用阀门调控虹吸排水的人工湿地运行系统及方法

    公开(公告)号:CN117401827A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311505782.X

    申请日:2023-11-10

    摘要: 本发明公开的一种利用阀门调控虹吸排水的人工湿地运行系统及方法,包括集水渠、虹吸管和液位传感器,集水渠的下部与出水管连通,出水管用于与人工湿地连通,虹吸管的入水口从集水渠的上部伸入集水渠内部,距离集水渠底部设定距离处,虹吸管的出水口位于集水渠外部,在位于集水渠外部的虹吸管上连通电动阀门,液位传感器、电动阀门与控制器通信连接;液位传感器,用于获取集水渠内水位信息;控制器,用于当集水渠内水位到达最高设定液位时,控制电动阀门打开,集水渠内的水在虹吸作用下经虹吸管排至集水渠外,当集水渠内水位低于最低设定液位时,控制电动阀门关闭。有效实现人工湿地自动潮汐运行。

    一种非水溶性固体有机物厌氧降解菌的快速筛分方法

    公开(公告)号:CN117737177A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311765160.0

    申请日:2023-12-20

    IPC分类号: C12Q1/04 C12N1/02

    摘要: 本发明公开了一种非水溶性固体有机物厌氧降解菌的快速筛分方法,属于微生物分离筛选技术领域,该快速筛分方法包括如下步骤:将非水溶性固体有机物溶液加入到厌氧培养管中,并通入氮气使溶剂挥发;加入琼脂粉,通入CO2和Ar混合气,加入厌氧培养基;密封、高压蒸汽灭菌、降温,加入微生物所需成分,然后超声震荡,立即接种微生物悬液,逐级稀释,倒置冷却凝固培养基,恒温培养,吸取目标有机物降解菌落,纯化即得。本发明的筛分方法有利于降解菌的生长,缩短降解菌的生长周期,进而有效缩短筛菌周期;同时操作简便、适用性广、反应条件易控、实用性强,易于推广。

    一种催化氯代多氟烷基化合物高效脱氟的低温水热方法

    公开(公告)号:CN117361729A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311322844.3

    申请日:2023-10-12

    IPC分类号: C02F1/70 C02F1/28 C02F101/36

    摘要: 本发明提供了一种催化氯代多氟烷基化合物高效脱氟的低温水热方法,属于水处理技术领域。本发明在低温水热状态下,通过加入具有晶格作用和纳米尺度效应的金属纳米材料,将Cl‑PFCAs(全氟烷基磺酸类化合物)中的氟原子还原为氟离子;在低温条件下,金属纳米材料与Cl‑PFCAs发生反应,氟原子会从Cl‑PFCAs分子中脱离;此外,纳米材料的表面活性也起到重要作用。其较大的比表面积能够吸附Cl‑PFCAs分子,促使氟原子的脱离。同时,在水热环境下,高温和高压能够加速反应速率,使得金属纳米材料与Cl‑PFCAs更有效地发生反应。本发明可以高效、经济地降解水中的Cl‑PFCAs,为净化环境和保护人类健康提供了新的思路,且成本低廉、耗能低、无二次污染,对于水环境污染修复治理具有重要意义。