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公开(公告)号:CN112011476B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010725804.3
申请日:2020-07-24
申请人: 河北科技大学 , 河北华药环境保护研究所有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C12N11/084 , C12N11/10 , C12N11/14 , C12R1/01
摘要: 本发明涉及一种包埋脱氮硫杆菌的高强度固定化微球的制备方法,其包括以下步骤,(1)获得脱氮硫杆菌的水溶液;(2)将聚乙烯醇和海藻酸钠加入水中,加热中使其变成粘稠液体,冷却后向其中加入火山岩粉,得到火山岩粉改性聚乙烯醇复合海藻酸钠包埋剂;(3)将牡蛎壳研磨成牡蛎粉;(4)步骤(3)得到的牡蛎粉和步骤(1)得到的湿菌体混合制得用于包埋的包埋体;(5)将包埋体和包埋剂混合均匀,滴加到交联剂中反应,直到凝固成球形获得固定化微球;(6)得到包埋脱氮硫杆菌的高强度固定化微球。本发明的固定化微球具有较高的机械强度和弹性,增强了水凝胶的使用寿命,具有很高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN111944799A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010724693.4
申请日:2020-07-24
申请人: 河北科技大学 , 河北华药环境保护研究所有限公司
IPC分类号: C12N11/14 , C12N11/084 , C12N11/04 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/16
摘要: 本发明涉及一种包埋脱氮硫杆菌的固定化颗粒制备方法,其包括以下步骤,(1)脱氮硫杆菌的水溶液;(2)得到牡蛎粉;(3)将步骤(1)得到的湿菌体和步骤(2)得到的牡蛎粉混合,得到包埋体;(4)将聚乙烯醇溶于水,加热得到包埋剂溶液;将所述包埋剂溶液冷却后加入硫磺,得到包埋剂,灭菌后冷却至室温,获得包埋溶液;(5)包埋体和包埋溶液混合均匀后,滴加到交联剂中反应,形成胶状物。(6)得到包埋脱氮硫杆菌的固定化颗粒。本发明制得的包埋脱氮硫杆菌固定化颗粒去除水中NO3-N效果好且菌种不易流失,该包埋脱氮硫杆菌固定化颗粒可以应用在低C/N废水中。
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公开(公告)号:CN112011476A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010725804.3
申请日:2020-07-24
申请人: 河北科技大学 , 河北华药环境保护研究所有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C12N11/084 , C12N11/10 , C12N11/14 , C12R1/01
摘要: 本发明涉及一种包埋脱氮硫杆菌的高强度固定化微球的制备方法,其包括以下步骤,(1)获得脱氮硫杆菌的水溶液;(2)将聚乙烯醇和海藻酸钠加入水中,加热中使其变成粘稠液体,冷却后向其中加入火山岩粉,得到火山岩粉改性聚乙烯醇复合海藻酸钠包埋剂;(3)将牡蛎壳研磨成牡蛎粉;(4)步骤(3)得到的牡蛎粉和步骤(1)得到的湿菌体混合制得用于包埋的包埋体;(5)将包埋体和包埋剂混合均匀,滴加到交联剂中反应,直到凝固成球形获得固定化微球;(6)得到包埋脱氮硫杆菌的高强度固定化微球。本发明的固定化微球具有较高的机械强度和弹性,增强了水凝胶的使用寿命,具有很高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN111944799B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202010724693.4
申请日:2020-07-24
申请人: 河北科技大学 , 河北华药环境保护研究所有限公司
IPC分类号: C12N11/14 , C12N11/084 , C12N11/04 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/16
摘要: 本发明涉及一种包埋脱氮硫杆菌的固定化颗粒制备方法,其包括以下步骤,(1)脱氮硫杆菌的水溶液;(2)得到牡蛎粉;(3)将步骤(1)得到的湿菌体和步骤(2)得到的牡蛎粉混合,得到包埋体;(4)将聚乙烯醇溶于水,加热得到包埋剂溶液;将所述包埋剂溶液冷却后加入硫磺,得到包埋剂,灭菌后冷却至室温,获得包埋溶液;(5)包埋体和包埋溶液混合均匀后,滴加到交联剂中反应,形成胶状物。(6)得到包埋脱氮硫杆菌的固定化颗粒。本发明制得的包埋脱氮硫杆菌固定化颗粒去除水中NO3‑N效果好且菌种不易流失,该包埋脱氮硫杆菌固定化颗粒可以应用在低C/N废水
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公开(公告)号:CN213171659U
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202021406014.0
申请日:2020-07-16
申请人: 河北科技大学 , 河北华药环境保护研究所有限公司
IPC分类号: C02F3/28 , C02F101/16
摘要: 本实用新型公开了一种自养异养双层滤料反硝化滤池,涉及污水处理领域。包括自上而下依次分布的硫自养反硝化层、中间水层和异养反硝化层;其中,硫自养反硝化层和异养反硝化层的下方均固定有承托板,所述承托板上开设有多个滤孔。所述自养异养双层滤料反硝化滤池的底部连通有进水管和异养反冲洗管,顶部连通有出水管,所述进水管上还连通有回流管,所述回流管的另一端位于硫自养反硝化层的上方,所述中间水层连通有硫自养反冲洗管。该滤池无需投加C源,能够对废水进一步处理,以提高处理效率和质量。
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公开(公告)号:CN212864269U
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202021404064.5
申请日:2020-07-16
申请人: 河北科技大学 , 河北华药环境保护研究所有限公司
IPC分类号: C02F3/28 , C02F101/16
摘要: 本实用新型公开了一种硫铁复合双层滤料反硝化滤池,涉及污水处理领域。该滤池包括自上而下依次分布的硫自养反硝化层、中间水层、铁自养反硝化层和卵石承托层。其中,所述硫自养反硝化层和卵石承托层的下方均固定有承托板,所述承托板上开设有多个滤孔。硫铁复合双层滤料反硝化滤池的下部连通有进水管和铁滤料反冲洗管,上部连通有出水管,所述进水管上还连通有回流管,所述回流管的另一端位于硫自养反硝化层的上方,所述中间水层连通有硫磺滤料反冲洗管。该滤池能够实现硫和铁双层反硝化,且不会缩短其使用寿命。
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公开(公告)号:CN118206216A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410539066.1
申请日:2024-04-30
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: C02F3/28 , C02F101/10 , C02F101/16
摘要: 本发明提供了一种硫铁基自养反硝化填料及其制备方法与及应用,属于水处理技术领域。本发明提供的硫铁基自养反硝化填料,包含硫铁基复合载体;所述硫铁基复合载体是由质量比为硅藻土粉末∶麦饭石粉末∶硫代谢中间体∶氧化还原介体∶硫磺粉∶铁粉=(20~100)∶(50~100)∶(10~20)∶(10~20)∶(100~500)∶(20~200)组成。本发明提供的硫铁基自养反硝化填料对污水中的NO3‑‑N的去除效率达到98%以上,对污水中TP的去除效率达到90%以上。
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公开(公告)号:CN114225938A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111660671.7
申请日:2021-12-31
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: B01J23/745 , B01J35/10 , C02F1/72
摘要: 本发明涉及一种磁性纳米Fe3O4@菌渣生物炭芬顿催化剂,其包括载体和活性材料,所述载体为青霉素菌渣生物炭,所述活性材料为磁性纳米Fe3O4。制备方法包括:S1、将青霉素菌渣用碳酸钾/钠活化,烘干,粉碎过筛;S2、在惰性气氛保护下热解碳化,酸洗、水洗至中性,然后用无水乙醇清洗和干燥得青霉素菌渣生物炭;S3、先将青霉素菌渣生物炭在水中分散,加入可溶性三价铁盐和二价铁盐及沉淀剂,产生黑色沉淀物,磁选分离产物;S4、洗涤并置于无氧环境下烘干,得到磁性纳米Fe3O4@菌渣生物炭芬顿催化剂。本发明主要是利用青霉素菌渣中含有大量菌丝的微观形貌特征,可获得交联状纳米孔结构,再将纳米Fe3O4负载该具有丰富纳米孔结构的菌渣生物炭上,制得一种性能优异的芬顿催化剂。
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公开(公告)号:CN113731363A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111084493.8
申请日:2021-09-16
申请人: 河北科技大学 , 石家庄污水处理有限公司桥西污水处理厂
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/32 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一种吸附剂及其制备方法和应用,属于环境吸附材料技术领域。所述吸附剂由铁、锆负载在生物炭上得到;所述生物炭为抗生素菌渣制得的生物炭。本发明制备吸附剂的主要原料采用抗生素菌渣,实现了废弃生物质的资源化。本发明制备的吸附剂除磷效率高,对不同含磷浓度的污水均有较好的去除效果,可以有效缓解水体富营养化。本发明方法简单可行,采用碳酸钾活化、盐酸酸洗,极大地提高了生物炭的比表面积,增强了其吸附能力,通过共沉淀法负载铁锆对由抗生素菌渣制得的生物质炭进行改性,极大地提高了吸附剂对磷的去除能力。
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公开(公告)号:CN113562812A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110744082.0
申请日:2021-07-01
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: C02F1/461 , C02F101/36
摘要: 本发明涉及一种处理高氯有机废水的复合电极的制备方法,包括如下步骤:S1、对碳纤维布去污去油清洗后,进行酸氧化,在碳纤维布表面形成含氧的亲水性基团使碳纤维布亲水;S2、电沉积:以碳纤维布分别作为阳极和阴极,以钌盐的水溶液为电沉积液,通电沉积,在阴极侧得到Ru/CFS电极;S3、焙烧:将Ru/CFS电极用水冲洗、干燥,在含氧气氛中150‑350℃下焙烧,得到RuO2/CFS电极;S4、电沉积:以碳纤维布作为阳极,以RuO2/CFS电极作为阴极,以锰盐的水溶液为电沉积液,通电沉积,在阴极侧得到Mn‑RuO2/CFS电极;S5、焙烧:将Mn‑RuO2/CFS电极用水冲洗、干燥,在含氧气氛中150‑350℃下焙烧,得到处理高氯有机废水的MnO2‑RuO2/CFS复合电极。本发明解决电极表面易产生裂缝、电极易钝化,氯离子处理效率不高等问题。
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