一种水解酸化耦合微生物电解装置及其处理方法

    公开(公告)号:CN108147524A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711476054.5

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: C02F3/00

    摘要: 本发明涉及废水处理技术领域,具体地说是一种水解酸化耦合微生物电解装置,包括水解酸化区、电化学区和排水室,其中水解酸化区包括污泥沉降室和气水分离室,且污泥沉降室下端设有进水口,气水分离室内设有用于排出水解酸化产生气体的下集气室,电化学区包括阴极室和阳极室,两极之间设置合理间距,且阴极室内设有使废水中有机物被还原的阴极,阳极室内设有使废水中有机物被氧化的阳极,排水室上设有排气管和出水口,装置工作时废水由进水口进入后依次经过污泥沉降室、气水分离室、阴极室、阳极室和排水室。本发明用水解酸化将大分子有机物转化为乙酸等小分子有机物,为后续BES的阳极产电微生物提供营养成分,降低了进水中乙酸的投加量,节约成本。

    一种自养硝化细菌聚生体的高密度富集方法

    公开(公告)号:CN109055285B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201811228794.1

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: C12N1/20 C02F3/34

    摘要: 本发明属于微生物发酵领域,具体的说是涉及一种自养硝化细菌聚生体的高密度富集方法以及获得的高密度自养硝化细菌聚生体用于污水处理的应用。将菌体接种于自养硝化细菌初始培养基中,于28℃‑32℃、pH在7.5‑8.0,溶解氧(DO)控制在20%‑40%,搅拌条件下培养,由培养过程中NO3‑N累积量与无机碳源消耗量的关系,通过pH电极监控培养过程中pH值的变化,实现对培养体系中补加无机氮源和无机碳源,使培养过程中氨氮浓度控制在150‑300mg/L,并通过补加的碳源使体系pH在7.5‑8.0,进而实现自养硝化细菌聚生体的高密度自动化扩培。本发明有效解决该类聚生体在氨氮废水处理应用过程中因菌种适应能力差,投加菌种流失,投加菌种数量不够成本高等原因造成的氨氮处理效果差的问题。

    一种自养硝化细菌聚生体的高密度富集方法

    公开(公告)号:CN109055285A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811228794.1

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: C12N1/20 C02F3/34

    CPC分类号: C12N1/20 C02F3/34

    摘要: 本发明属于微生物发酵领域,具体的说是涉及一种自养硝化细菌聚生体的高密度富集方法以及获得的高密度自养硝化细菌聚生体用于污水处理的应用。将菌体接种于自养硝化细菌初始培养基中,于28℃‑32℃、pH在7.5‑8.0,溶解氧(DO)控制在20%‑40%,搅拌条件下培养,由培养过程中NO3‑N累积量与无机碳源消耗量的关系,通过pH电极监控培养过程中pH值的变化,实现对培养体系中补加无机氮源和无机碳源,使培养过程中氨氮浓度控制在150‑300mg/L,并通过补加的碳源使体系pH在7.5‑8.0,进而实现自养硝化细菌聚生体的高密度自动化扩培。本发明有效解决该类聚生体在氨氮废水处理应用过程中因菌种适应能力差,投加菌种流失,投加菌种数量不够成本高等原因造成的氨氮处理效果差的问题。