一种强化剩余污泥厌氧发酵产短链脂肪酸的方法

    公开(公告)号:CN118028385A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410294123.4

    申请日:2024-03-14

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C12P7/54 C12N1/38 C02F11/04

    摘要: 本发明提出了一种利用过碳酸钠提升剩余活性污泥产短链脂肪酸的方法。包括以下步骤:(1)从城市污水处理厂获取剩余活性污泥作为发酵底物;(2)向250ml厌氧反应器中加入200ml稀释到一定含水率的剩余活性污泥;(3)向厌氧反应器中通入氮气5min;(4)反应器内的初始pH值无需调节;(5)在反应器中加入0.05‑0.15g/g TSS污泥挥发性悬浮固体质量的过碳酸钠,用氮气将反应器中的空气吹出并密封连接气袋;(6)反应器启动:反应温度为30‑40℃,搅拌或回旋震荡转速为130‑140rpm/min。过碳酸钠处理不仅促进了污泥絮体的破坏,促进了WAS中有机物的释放,而且提高了它们的可生物降解性,从而通过提供更多可生物降解的有机物来促进VFAs的产生。

    一种利用剩余污泥与废弃园林生物质共热碱解制备廉价碳源的方法

    公开(公告)号:CN118180112A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410294143.1

    申请日:2024-03-14

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开一种利用剩余污泥与废弃园林生物质共热碱解制备廉价碳源的方法,包括以下步骤:(1)将剩余污泥和生物质分别进行预处理,按30gTS/L的浓度等比例充分混合后,将pH调至11~12;(2)搅拌器搅拌30~50min后,将剩余污泥和梧桐叶的混合物放入到高压蒸汽灭菌锅中,110~121℃热解40~70min后冷却至室温;(3)将热解后的泥水混合物在10000rpm下离心10min,弃去沉淀;(4)过滤上清液中颗粒物质,过滤后的液体即为廉价碳源。本发明将剩余污泥与梧桐叶粉末混合物共热碱解,可使污泥细胞中的有机物以及废弃园林生物质中的木质素、纤维素等大分子物质转化为微生物易吸收的小分子物质,破解液的成分复杂能够更好地促进废水系统中脱硫脱氮的效率。

    一种水体净化微生物燃料电池滤坝

    公开(公告)号:CN105399282B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201510970692.7

    申请日:2015-12-22

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C02F9/14 H01M8/16

    CPC分类号: Y02E60/527

    摘要: 本发明涉及水体净化微生物燃料电池滤坝,有效解决降解底泥有机污染物,获得电能输出,通过水体自有氧气及植物根系供氧完成硝化,通过阴极内缺氧微环境进行电化学反硝化,以利于河流等水体在线污染控制的问题,方法是,在河流缓流段构建生态滤坝,坝体上游的底泥内有沉积阳极,坝体高于液位,坝体的上游面和下游面呈斜面,构成坝顶高于液位的空心梯形,坝体内的空心中填充有导电性与生物相容性好的导电填料,导电填料内垂直置有伸出坝顶的碳棒,构成滤坝型生物阴极结构;沉积阳极与构成滤坝型生物阴极结构的碳棒之间经导线装有电压表,导电填料上部种植有水生植物,本发明易建造,成本低,使用效果好,有效解决去除污染,防止河流生态恶化。

    一种智能空气净化器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109489143A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811336251.1

    申请日:2018-11-12

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开一种智能空净化器,包括壳体,所述壳体上方设置环形的实时监控及调节装置,所述实时监控及调节装置设置进风口和风机,所述实时监控及调节装置下方连接圆筒状空气净化装置,装置从内到外依次设有LED灯组、简单过滤层、可见光光催化材料网、吸附材料层,所述壳体设置为格栅状,本发明在传统空气净化器的基础上增加了智能环节,可以自身识别空气质量并根据空气中存在的问题对空气进行调节,并且光催化材料所需要的光源为自然的可见光,与紫外线相比更加环保和安全,此外,可见光光催化材料网是独立存在的,不用附着在其他载体上,提高了催化效率。

    一种河流水体强化脱氮的生态基质颗粒的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106365305B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610929155.2

    申请日:2016-10-31

    CPC分类号: Y02W10/15

    摘要: 本发明涉及河流水体强化脱氮的生态基质颗粒的制备方法与应用,可有效解决河流水体C/N低,微生物可利用的碳源不足,反硝化作用受到抑制,TN去除率低的问题,将玉米芯粉碎,加入氢氧化钠溶液浸泡,烘干,紫外光照射,得改性玉米芯;将高渗透性多孔无机材料、无机结合料和改性玉米芯搅拌混合均匀,造粒;将制好的球形颗粒平铺在平板上,置于阴凉处,养护,每天早晚各洒水一次,洒水至颗粒表面湿润,养护完成,晾干,即得到生态基质颗粒,可作为生态浮床、生态滤坝、生态渗滤岛、生态驳岸、人工湿地、生态滤池、生态滤床等河道原位/异位修复技术中的基质填料应用。本发明原料丰富,易生产制备,成本低,使用效果好,寿命长,经济和社会效益巨大。

    用于城市河道水体原位生物生态修复集成系统

    公开(公告)号:CN106430608A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611075202.8

    申请日:2016-11-30

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C02F3/32

    摘要: 本发明涉及用于城市河道水体原位生物生态修复集成系统,可有效解决防止河道断面水体不达标和水生态系统破坏,从而提升景观效果的问题,方法是,本发明解决的技术方案是,从上游至下游的河段两岸修建有近自然河岸缓冲带,近自然河岸缓冲带所处的河段内从上游至下游依次设置有预处理单元、第一生态浮床单元、第一生态滤坝单元、水生植物单元、第二生态浮床单元、第二生态滤坝单元、包括推流曝气单元在内的生物膜强化净化单元、生境改善单元和水生生物功能群构建区,本发明无需占用河道以外的土地面积,处理效果稳定,不影响河道行洪,解决了河道断面水体不达标和水生态系统破坏,提升景观效果,有巨大的经济和社会效益。

    一种养殖场废气处理设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN118045438A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410392377.X

    申请日:2024-04-02

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开了一种养殖场废气处理设备及其使用方法,涉及废气处理技术领域,包括固定框,所述固定框右侧安装有电动排气扇,且固定框呈矩形结构,切换机构,所述切换机构包括安装框和安装架板,所述安装框安装在固定框顶端。本发明在对养殖场内部的废气进行处理时,先把固定框安装在养殖场的一侧,然后再把排放框头安装到养殖场的另外一侧,启动电动排气扇时往连接软管内部输送气流,并通过排放框头排放到养殖场内部,依次循环即可以避免废气处理时,养殖场内部的气体跑到外部的空气中,对空气造成污染影响的情况,还可以使养殖场内部产生气流,增加养殖场内空气的流动性,则会增加对废气吸附过滤处理的效率。

    一种利用多酚铁复合物强化有机固体废弃物厌氧消化的方法

    公开(公告)号:CN116274299A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310116287.3

    申请日:2023-02-15

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: B09B3/65

    摘要: 本发明公开一种利用多酚铁复合物强化有机固体废弃物厌氧消化的方法,属于厌氧消化技术领域。该方法包括以下步骤:(1)向多元酚溶液中加入Fe3+溶液,在氮气氛围下反应24h,合成多酚铁复合物;(2)将含固率低于10%的有机固体废弃物中加入多酚铁复合物;(3)取厌氧污泥置于厌氧反应器内;(4)将多酚铁复合物与有机固体废弃物的混合物持续注入厌氧反应器中,与厌氧污泥混合均匀,经过一定时间的反应后由排出。本发明将多酚铁复合物投加到有机固体废弃物厌氧消化反应器中,可通过富集异化铁还原菌、促进系统中电子传递过程强化有机物厌氧消化效率。

    非水反应高聚物注浆材料抗渗性能测试装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114544460A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210124131.5

    申请日:2022-02-10

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提供一种非水反应高聚物注浆材料抗渗性能测试装置及其使用方法,该装置包括测试组件、底座和与底座密封连接的透明罩,底座的中间位置上设有中空柱,中空柱为顶部具有开口的内腔;测试组件包括上压板和下压板,上压板和下压板上均设有镂空槽,上压板和下压板通过连接组件可拆卸连接,上压板和下压板之间具有容置空间用于夹设高聚物试件,下压板置于中空柱之上以使下压板的镂空槽对准中空柱,中空柱与下压板之间设有密封件,透明罩上连接有进气管路,底座上连接有与中空柱的内腔连通的进水管路;本发明还提供该装置的使用方法,该方法使得高聚物试件能够同时在轴向压力和围压以及渗透压的作用下,以试验并获得高聚物试件的抗渗性能。