一种投加生物炭提高厌氧氨氧化系统脱氮性能的方法

    公开(公告)号:CN113104971A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110395045.3

    申请日:2021-04-13

    IPC分类号: C02F3/28 C02F101/16

    摘要: 一种投加生物炭提高厌氧氨氧化系统脱氮性能的方法,包括以下步骤;步骤一:制备木屑生物炭;步骤二:将步骤一得到的木屑生物炭投加到厌氧氨氧化生物脱氮系统内;步骤三:待基质消耗完后,可回收系统中的生物炭。本发明利用生物炭的氧化还原特性提高微生物的电子传递过程,从而促进硝氮的转化,成功解决了厌氧氨氧化系统中硝氮的累积问题而提高系统的脱氮性能实现系统的高效稳定运行。本发明所述生物炭由废弃生物质制备而成,在实现高效脱氮的同时,也能实现生物质废料的资源化利用。

    一种厌氧发酵的增效方法

    公开(公告)号:CN109609556A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811496333.2

    申请日:2018-12-07

    IPC分类号: C12P5/02

    摘要: 本发明公开了一种厌氧发酵过程中的增效方法,厌氧发酵过程不仅可以使得固体废弃物减量化、资源化和无害化,而且能够得到可以使用的清洁能源甲烷。本发明利用自行制备磁性生物炭,在餐厨垃圾和剩余污泥共发酵过程中投加磁性生物炭,相比于常规不投加介质发酵能够显著的提高产甲烷的效率并可以对磁性生物炭进行回收利用。本发明专利的优点主要体现在:①磁性生物炭在发酵结束后可以进行回收利用;②磁性生物炭利用固废制备,可实现固废循环利用;③效果显著,甲烷产率提高。

    一种气浮式半短程硝化-厌氧氨氧化反应器

    公开(公告)号:CN107915320A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711405382.6

    申请日:2017-12-22

    IPC分类号: C02F3/30 C02F101/16

    摘要: 本发明公开了一种气浮式半短程硝化-厌氧氨氧化反应器,该反应器主要包括进水箱、进水泵、反应器本体、出水泵、出水箱、溶气泵、稳压罐、布水装置、恒温槽、循环泵;反应器本体主要包括进水口、出水口、排泥口、排气口、观察窗口、恒温水浴层、DO探头、pH探头和动态膜组件;反应器本体底部和顶部分别设有排泥口和排气口,内部设置DO探头和pH探头,外部设置观察窗口和恒温水浴层;恒温水浴进水口和出水口通过恒温槽与循环泵管路连接;部分出水经溶气泵和稳压罐与布水装置管路连接;溶气泵以空气作为溶气气源。本发明的优点主要体现在:结构简单,能够同时有效富集好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌,实现半短程硝化-厌氧氨氧化耦合工艺的稳定运行。

    一种短程硝化与厌氧氨氧化一体式的DMBR-SBR反应器及其工艺

    公开(公告)号:CN108585214B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN201810205021.5

    申请日:2018-03-13

    IPC分类号: C02F3/34 C02F3/30 C02F101/16

    摘要: 一种短程硝化与厌氧氨氧化一体式的DMBR‑SBR反应器及其工艺,反应器为上下一体的圆柱体,主体分为内外两部分,内部为反应区,外部为水浴区。反应区连接进水管道和曝气管道,出水区连接出水管道,通过动态膜上部出水。本发明将进水,曝气,静置,出水四个阶段置于一个反应器内分阶段连续运行,在曝气阶段充分供氧实现短程硝化,静置阶段随着氧气的逐渐减少在厌氧条件下实现厌氧氨氧化,进水和出水阶段保证反应器内的物质循环。这样减少了设备的使用,节省了实验占用空间,反应器连续运行,没有闲置时间,提高了处理效率。设置在反应器中的动态膜在静置阶段结束后进行泥水分离,有效的截留了反应器中的微生物,减少了分离时间,同时提高了泥水分离效率。

    一种气浮式半短程硝化-厌氧氨氧化反应器

    公开(公告)号:CN107915320B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN201711405382.6

    申请日:2017-12-22

    IPC分类号: C02F3/30 C02F101/16

    摘要: 本发明公开了一种气浮式半短程硝化‑厌氧氨氧化反应器,该反应器主要包括进水箱、进水泵、反应器本体、出水泵、出水箱、溶气泵、稳压罐、布水装置、恒温槽、循环泵;反应器本体主要包括进水口、出水口、排泥口、排气口、观察窗口、恒温水浴层、DO探头、pH探头和动态膜组件;反应器本体底部和顶部分别设有排泥口和排气口,内部设置DO探头和pH探头,外部设置观察窗口和恒温水浴层;恒温水浴进水口和出水口通过恒温槽与循环泵管路连接;部分出水经溶气泵和稳压罐与布水装置管路连接;溶气泵以空气作为溶气气源。本发明的优点主要体现在:结构简单,能够同时有效富集好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌,实现半短程硝化‑厌氧氨氧化耦合工艺的稳定运行。

    一种炭微球胶体探针的制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114236182A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111554158.X

    申请日:2021-12-17

    IPC分类号: G01Q60/38

    摘要: 本发明公开了一种炭微球胶体探针的制备方法,将生物质原材料玉米芯经过清洗,干燥破碎的预处理后,密封在水热反应釜中,经恒温鼓风干燥箱水热碳化数小时,产生的固体残渣经醇洗水洗过滤干燥后即为炭微球,水热炭微球经过高温热解得到生物炭微球,所述炭微球在修针操作台上通过粘附剂粘在AFM探针的无针尖自由端,从而获得炭微球胶体探针。本发明用来测定生物炭与特定样品之间的相互作用力,进一步分析生物炭介导复杂体系的作用机理和优势微界面过程。该探针制备方法操作方便,来源广泛,成本低,适用性强。

    一种自循环厌氧发酵增效装置与方法

    公开(公告)号:CN109628296B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201811504929.2

    申请日:2018-12-10

    摘要: 本发明公开了一种自循环厌氧发酵增效装置,包括厌氧发酵反应器,其特征在于,在厌氧发酵反应器的入口位置设置有用于向反应体系中投加磁性生物炭的磁性生物炭投加装置,在厌氧发酵反应器的消化液出口设置有用于回收消化液内的磁性生物炭的可移动的电磁铁,电磁铁通过机械臂连接电机,电机通过机械臂控制电磁铁移动于厌氧发酵反应器的磁性生物炭投加装置或者消化液出口位置。本发明的优点主要体现在:1、磁性生物炭在发酵结束后可以进行回收利用。2、磁性生物炭利用固废制备,可实现固废循环利用。3、效果显著,甲烷产率高。4、使用电磁铁和控制器,实现了自循环控制。

    一种提高厌氧发酵有机负荷的方法

    公开(公告)号:CN109554402A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811504916.5

    申请日:2018-12-10

    IPC分类号: C12P5/02

    摘要: 本发明公开了一种提高厌氧发酵有机负荷方法,在有机负荷递增的消化系统中,定量投加生物炭至厌氧消化体系内,逐渐增加发酵基质的投加量提高负荷,发现伴随厌氧发酵负荷的提升,生物炭对厌氧发酵的促进作用也越明显,在高负荷厌氧系统中,生物炭加快产甲烷速率,明显缩短消化周期,有效提高系统的发酵能力,防止系统酸败,对工程应用具有一定的指导作用。

    一种短程硝化与厌氧氨氧化一体式的DMBR-SBR反应器及其工艺

    公开(公告)号:CN108585214A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810205021.5

    申请日:2018-03-13

    IPC分类号: C02F3/34 C02F3/30 C02F101/16

    摘要: 一种短程硝化与厌氧氨氧化一体式的DMBR-SBR反应器及其工艺,反应器为上下一体的圆柱体,主体分为内外两部分,内部为反应区,外部为水浴区。反应区连接进水管道和曝气管道,出水区连接出水管道,通过动态膜上部出水。本发明将进水,曝气,静置,出水四个阶段置于一个反应器内分阶段连续运行,在曝气阶段充分供氧实现短程硝化,静置阶段随着氧气的逐渐减少在厌氧条件下实现厌氧氨氧化,进水和出水阶段保证反应器内的物质循环。这样减少了设备的使用,节省了实验占用空间,反应器连续运行,没有闲置时间,提高了处理效率。设置在反应器中的动态膜在静置阶段结束后进行泥水分离,有效的截留了反应器中的微生物,减少了分离时间,同时提高了泥水分离效率。