一株同时具有异养和自养硝酸盐异化还原为铵功能的海藻希瓦氏菌菌株、培养方法及其应用

    公开(公告)号:CN111793573B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202010225674.7

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明属于环境生物技术领域,公开了一株同时具有异养和自养硝酸盐异化还原为铵功能的海藻希瓦氏菌菌株、培养方法及其应用。具体是一株具有异养硝酸盐异化还原为铵和硫自养硝酸盐异化还原为铵功能的海藻希瓦氏菌菌株、培养方法及其在废水和废气处理中的用途。该海藻希瓦氏菌菌株为Shewanella algae,在厌氧条件下可以通过异养硝酸盐异化还原为铵或硫自养硝酸盐异化还原为铵,将废水中硝酸盐、亚硝酸盐和络合吸收法烟气脱硝产生的Fe(II)EDTA‑NO中的NO还原为铵,铵在水中富集后可通过吹脱回收氨气。该海藻希瓦氏菌菌株的上述功能可以实现废水中硝酸盐、亚硝酸盐和烟气中NO的资源化,在废水脱氮和废气脱硝领域用途较大。

    一种溶解性黑炭-铁氧化物共沉淀类芬顿催化剂的制备及其催化降解诺氟沙星应用

    公开(公告)号:CN110721688A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911119626.3

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种溶解性黑炭-铁氧化物共沉淀类芬顿催化剂的制备及其催化降解诺氟沙星应用。该合成方法为:黑炭的制备;溶解性黑炭的提取;溶解性黑炭-铁氧化物的共沉淀制备:以2-(N-吗啉)乙磺酸作为缓冲液,按照最终碳铁摩尔比0.2-3加入溶解性黑炭。调节pH至6,放入摇床内,直至体系中Fe2+完全氧化为Fe3+,离心收集固相产物,洗涤后冷冻干燥即为具有不同碳铁比组成的溶解性黑炭铁氧化物共沉淀材料。本发明制备的溶解性黑炭-铁氧化物共沉淀类芬顿催化剂应用于处理含诺氟沙星废水,反应速率快、降解效率高且可重复利用性强。同时材料来源广泛、材料制备过程简单,利于在实际废水处理过程中推广应用。

    一株同时具有异养硝化好氧反硝化和氨化功能的假单胞菌菌株、培养方法及其应用

    公开(公告)号:CN108728377A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810533174.2

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本发明提供一株同时具有异养硝化好氧反硝化和氨化功能的假单胞菌菌株、培养方法及其应用。该菌株为Pseudomonas sp.ZSY,在厌氧条件下通过异养反硝化过程将废水中硝酸盐或亚硝酸盐转化为氮气,将废水中有机氮通过氨化过程转化为氨氮。在好氧条件下通过好氧反硝化脱除废水中的硝酸盐或亚硝酸盐产生氮气,通过异养硝化过程将废水中的氨氮转化为硝酸盐并通过好氧反硝化过程最终转化为氮气,通过异养硝化好氧反硝化过程同步脱除废水中的氨氮和硝酸盐,最终产物为氮气,通过氨化、异养硝化好氧反硝化过程将废水中有机氮转化为氮气。该菌株将废水中有机氮转化为氮气的功能,实现废水中有机氮和无机氮的同步矿化去除,在废水脱氮领域用途较大。

    一种利用柠檬酸盐强化FeS与微生物复合体系去除双酚类化合物的方法

    公开(公告)号:CN108640257A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810495640.2

    申请日:2018-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种利用柠檬酸盐强化FeS与微生物复合体系去除双酚类化合物的方法,属于环境工程废水处理技术领域。将FeS与微生物体系复合,通过添加柠檬酸盐强化FeS与微生物复合体系对双酚类化合物的去除效率。本发明利用FeS的氧化反应产生自由基来去除双酚类化合物,可以提高微生物适应期底物的降解率,添加的柠檬酸盐既可以满足微生物体系碳源的需求,又可作为配位体增加铁的水溶性,提高双酚类化合物的降解率。本发明提供的双酚类化合物处理方法,实现了化学与生物处理技术的联合及效率的双重提高,操作简便,可使双酚类化合物短时间达到完全去除。

    一种化学吸收结合微生物燃料电池同步烟气脱硫脱硝的工艺

    公开(公告)号:CN105032152B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201510444476.9

    申请日:2015-07-24

    CPC classification number: Y02C20/10

    Abstract: 本发明提供了一种化学吸收结合微生物燃料电池同步烟气脱硫脱硝的工艺,属于工业烟气治理领域。根据生物法烟气脱硫过程硫酸盐的转化、络合吸收‑生物还原法脱硝过程络合剂的再生规律和微生物燃料电池的特点,本发明用碱性溶液和Fe(II)溶液依次吸收烟气中的SO2和NOx,随后脱硫脱硝洗涤液分别进入构建的双室MFC的阳极室和阴极室,阳极室实现脱硫产生硫酸盐的生物转化并产生单质硫,阳极产生的电子通过外电路送入阴极,阴极室实现络合脱硝产生的Fe(II)‑NO和Fe(III)的生物还原并再生Fe(II)。本发明将吸收烟气SO2和NOx后的洗涤液通过MFC体系同步实现硫酸盐生物还原、硫化物生物氧化为单质硫以及络合脱硝溶液的生物再生。

    一种利用甲烷产聚‑β‑羟基丁酸酯的甲烷氧化菌‑异养菌混合菌群的驯化方法

    公开(公告)号:CN107058206A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710194019.8

    申请日:2017-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种利用甲烷产聚‑β‑羟基丁酸酯的甲烷氧化菌‑异养菌混合菌群的驯化方法,属于生物可降解塑料合成和废物资源化利用技术领域。利用富含微生物的活性污泥为原料,在以甲烷为碳源,以氮气为氮源,向培养基中添加铜元素以提高MMO活性的条件下,进行甲烷氧化菌‑异养菌混合菌群的富集驯化,最终获得稳定的高效利用甲烷生产PHB的甲烷氧化菌‑异养菌混合菌群。该方法利用甲烷氧化菌‑异养菌混合菌群以甲烷为底物进行PHB合成,在降低PHB生产成本的同时减少温室气体的排放,而且获得的PHB产品在废弃不用时可以在厌氧条件下再次降解为甲烷,实现底物的循环利用。

    一种化学吸收结合厌氧好氧转化同步烟气脱硫脱硝工艺

    公开(公告)号:CN104607029B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510033773.4

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种化学吸收结合厌氧好氧转化同步烟气脱硫脱硝工艺,属于工业烟气治理领域。吸收SO2产生硫酸盐和亚硫酸盐的溶液进入厌氧生物反应器,利用硫酸盐还原菌将硫酸盐和亚硫酸盐还原成硫化物,厌氧生物反应器中含有硫化物的溶液进入好氧生物反应器;吸收NOx产生硝酸盐和亚硝酸盐的溶液进入好氧生物反应器,利用微生物将硫化物转化为单质硫,将硝酸盐和亚硝酸盐转化为N2。将好氧生物反应器产生的含单质硫混合液经硫回收系统处理得到含量较高的硫磺回收利用,硫回收系统得到的碱性溶液返回脱硫和脱硝吸收塔循环。该工艺合理、能耗低、投资运行费用少和二次污染小,同步烟气脱硫脱硝并回收单质硫,是一种理想的烟气脱硫脱硝工艺。

    一种通过厌氧氨氧化细菌生产联氨的方法

    公开(公告)号:CN106047937A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610390730.6

    申请日:2016-06-03

    CPC classification number: C12P3/00

    Abstract: 本发明公开了一种通过厌氧氨氧化细菌生产联氨的方法,该方法包括将厌氧氨氧化细菌接入含有一氧化氮、氨氮和无机废水的培养液中进行培养的培养步骤。该方法利用了一氧化氮能被厌氧氨氧化细菌同时吸收产联氨并且一氧化氮又能抑制联氨不被进一步转化为氮气的双重特性,达到通过厌氧氨氧化细菌同时吸收一氧化氮和氨氮稳定产联氨的目的,是一种更具应用前景的微生物产联氨方法。本发明中使用的方法简单,材料廉价易得,非常适合环境微生物、环境保护和环境能源行业的广泛应用,并有利于工业化生产。

    一种快速启动厌氧氨氧化反应器的方法

    公开(公告)号:CN104016478B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410293521.0

    申请日:2014-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种快速启动厌氧氨氧化反应器的方法,属于厌氧氨氧化反应领域。一种快速启动厌氧氨氧化反应器的方法,将活性污泥作为种泥,以人工模拟含氮废水为培养液,连续运行反应器至少50天,其中,所述人工模拟含氮废水由下述组分组成且各组分浓度为:氨氮30~60mg/L,亚硝酸盐氮30~60mg/L,碳酸氢钾125mg/L,磷酸二氢钾54mg/L,硫酸亚铁0.5~5mg/L。该方法操作简单易行,无需任何额外的能量消耗,所用的铁元素来源丰富,是一种实用、高效、环保的微生物富集技术。

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