一种真空紫外/过硫酸氢钾耦合高级氧化去除抗生素抗性基因的方法与调控系统

    公开(公告)号:CN115321637B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202211022045.X

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 一种真空紫外/过硫酸氢钾耦合高级氧化去除抗生素抗性基因的方法与调控系统,属于污水处理技术领域。调控系统包括提升泵、投药泵、混合装置、进水阀、进水泵、耦合反应器、硫酸根检测仪、出水阀、回流管、回流阀、PLC调控装置、以及连接上述装置的管道,根据耦合反应器出水硫酸根(SO42‑)浓度的变化,采用循序处理阶段、循环处理阶段和强化处理阶段的精细化调控,实现了不同类型抗生素抗性基因的高效去除,同时真空紫外/过硫酸氢钾耦合高级氧化法反应条件温和,反应时间短,相关工艺可作为新型绿色高效污水处理技术应用于城市污水处理厂二级出水,为控制二级出水抗生素抗性基因污染提供技术支持。

    基于PMA高通量测序和PICRUSt的抗生素抗性基因及潜在宿主细菌的鉴定方法

    公开(公告)号:CN113493847B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202110707911.8

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于PMA高通量测序和PICRUSt的抗生素抗性基因及其潜在宿主细胞的鉴定方法,属于环境样品中新兴基因型污染物及其宿主细菌的鉴定技术领域。该方法包括如下步骤:一.针对环境样品使用PMA‑高通量测序技术,获取活微生物的物种注释信息;二.使用PICRUSt功能预测软件结合ARGs的KOs数据集鉴定ARGs;三.ARGs潜在活性宿主细菌鉴定,相较于以宏基因组测序为主的ARGs检测,有效的降低了ARGs的检测成本,提高了检测的全面性;最终实现了ARGs鉴定并溯源了ARGs的活性宿主细菌。本发明为解决在现有新兴基因型污染物在环境样品中检测费用较高,检测不全面以及活性宿主细菌的鉴定问题提供了方法。

    一种抗生素胁迫记忆驱动好氧颗粒污泥适于医药废水脱氮的方法

    公开(公告)号:CN116022915A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310084829.3

    申请日:2023-01-28

    Abstract: 一种抗生素胁迫记忆驱动好氧颗粒污泥适于医药废水脱氮的方法,属于污水生物脱氮领域。具体为:首先在一体序批式反应器中接种活性污泥,然后通过抗生素浓度梯度循环胁迫策略驱动活性污泥产生胁迫记忆,富集活性污泥中脱氮功能细菌并提升其对抗生素的耐受能力,随后进一步增加抗生素浓度梯度循环胁迫次数,将反应器中絮状活性污泥转化为好氧颗粒污泥脱氮系统,最终当反应器总氮去除率维持在95%以上时,成功实现适于医药废水处理的好氧颗粒污泥高效脱氮系统的建立。本发明突破了现有的医药废水处理过度依赖于废水处理工艺耦合叠加的现状,降低了医药废水高效稳定脱氮工艺开发和维护的难度,提高了工程应用的可行性。

    一种快速实现低碳耗同步硝化反硝化高效脱氮的方法

    公开(公告)号:CN114506924A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210088453.9

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 一种快速实现低碳耗同步硝化反硝化高效脱氮的方法,属于污水生物处理领域。该方法分为三个阶段:1)种泥驯化;2)20mg/L四环素和3mg/L铜共选择压下快速构建低碳耗同步硝化反硝化高效脱氮系统;3)低碳耗同步硝化反硝化技术处理市政污水的运行。该方法仅需经过六个周期的活性污泥驯化,便可快速实现总氮去除率高达88.53%的效果,且在处理市政污水阶段能稳定运行,平均总氮去除率为85%。本发明解决了市政污水因碳氮比较低而影响脱氮效率和需额外投加碳源的问题,并且使系统对抗生素等新兴污染物有一定范围内的抗冲击性,为快速实现同步硝化反硝化工艺和污水处理厂从高碳排放向低碳或“零碳”排放提供技术支持。

    一种耐药性好氧反硝化菌群自富集实现总氮去除的方法

    公开(公告)号:CN113415898B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110707900.X

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 一种耐药性好氧反硝化菌群自富集实现总氮去除的方法,本发明属于污水生物处理领域。该方法包括三个阶段:一,接种污泥的培养;二,30mg/L的磺胺甲恶唑对耐药好氧反硝化菌属的基础驯化;三,30mg/L的磺胺甲恶唑与甲氧苄胺嘧啶协同对耐药好氧反硝化菌属的强化驯化,相较于以往的纯菌培养,富集方法,有效的维持了原位活性污泥体系平衡,无需分离,纯化富集;最终实现总氮去除率达到71.12%。本发明为解决在现有好氧反硝化菌属强化脱氮在抗生素含量较高的活性污泥体系中存在的好氧反硝化菌属富集困难,对抗生素敏感,难形成优势菌属,总氮去除率低的技术问题。

    基于PMA高通量测序和PICRUSt的抗生素抗性基因及潜在宿主细胞的鉴定方法

    公开(公告)号:CN113493847A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110707911.8

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于PMA高通量测序和PICRUSt的抗生素抗性基因及其潜在宿主细胞的鉴定方法,属于环境样品中新兴基因型污染物及其宿主细菌的鉴定技术领域。该方法包括如下步骤:一.针对环境样品使用PMA‑高通量测序技术,获取活微生物的物种注释信息;二.使用PICRUSt功能预测软件结合ARGs的KOs数据集鉴定ARGs;三.ARGs潜在活性宿主细菌鉴定,相较于以宏基因组测序为主的ARGs检测,有效的降低了ARGs的检测成本,提高了检测的全面性;最终实现了ARGs鉴定并溯源了ARGs的活性宿主细菌。本发明为解决在现有新兴基因型污染物在环境样品中检测费用较高,检测不全面以及活性宿主细菌的鉴定问题提供了方法。

    一种抗生素胁迫记忆驱动好氧颗粒污泥适于医药废水脱氮的方法

    公开(公告)号:CN116022915B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202310084829.3

    申请日:2023-01-28

    Abstract: 一种抗生素胁迫记忆驱动好氧颗粒污泥适于医药废水脱氮的方法,属于污水生物脱氮领域。具体为:首先在一体序批式反应器中接种活性污泥,然后通过抗生素浓度梯度循环胁迫策略驱动活性污泥产生胁迫记忆,富集活性污泥中脱氮功能细菌并提升其对抗生素的耐受能力,随后进一步增加抗生素浓度梯度循环胁迫次数,将反应器中絮状活性污泥转化为好氧颗粒污泥脱氮系统,最终当反应器总氮去除率维持在95%以上时,成功实现适于医药废水处理的好氧颗粒污泥高效脱氮系统的建立。本发明突破了现有的医药废水处理过度依赖于废水处理工艺耦合叠加的现状,降低了医药废水高效稳定脱氮工艺开发和维护的难度,提高了工程应用的可行性。

    一种快速实现低碳耗同步硝化反硝化高效脱氮的方法

    公开(公告)号:CN114506924B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210088453.9

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 一种快速实现低碳耗同步硝化反硝化高效脱氮的方法,属于污水生物处理领域。该方法分为三个阶段:1)种泥驯化;2)20mg/L四环素和3mg/L铜共选择压下快速构建低碳耗同步硝化反硝化高效脱氮系统;3)低碳耗同步硝化反硝化技术处理市政污水的运行。该方法仅需经过六个周期的活性污泥驯化,便可快速实现总氮去除率高达88.53%的效果,且在处理市政污水阶段能稳定运行,平均总氮去除率为85%。本发明解决了市政污水因碳氮比较低而影响脱氮效率和需额外投加碳源的问题,并且使系统对抗生素等新兴污染物有一定范围内的抗冲击性,为快速实现同步硝化反硝化工艺和污水处理厂从高碳排放向低碳或“零碳”排放提供技术支持。

    一种真空紫外/过硫酸氢钾耦合高级氧化去除抗生素抗性基因的方法与调控系统

    公开(公告)号:CN115321637A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211022045.X

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 一种真空紫外/过硫酸氢钾耦合高级氧化去除抗生素抗性基因的方法与调控系统,属于污水处理技术领域。调控系统包括提升泵、投药泵、混合装置、进水阀、进水泵、耦合反应器、硫酸根检测仪、出水阀、回流管、回流阀、PLC调控装置、以及连接上述装置的管道,根据耦合反应器出水硫酸根(SO42‑)浓度的变化,采用循序处理阶段、循环处理阶段和强化处理阶段的精细化调控,实现了不同类型抗生素抗性基因的高效去除,同时真空紫外/过硫酸氢钾耦合高级氧化法反应条件温和,反应时间短,相关工艺可作为新型绿色高效污水处理技术应用于城市污水处理厂二级出水,为控制二级出水抗生素抗性基因污染提供技术支持。

    一种耐药性好氧反硝化菌群自富集实现总氮去除的方法

    公开(公告)号:CN113415898A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110707900.X

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 一种耐药性好氧反硝化菌群自富集实现总氮去除的方法,本发明属于污水生物处理领域。该方法包括三个阶段:一,接种污泥的培养;二,30mg/L的磺胺甲恶唑对耐药好氧反硝化菌属的基础驯化;三,30mg/L的磺胺甲恶唑与甲氧苄胺嘧啶协同对耐药好氧反硝化菌属的强化驯化,相较于以往的纯菌培养,富集方法,有效的维持了原位活性污泥体系平衡,无需分离,纯化富集;最终实现总氮去除率达到71.12%。本发明为解决在现有好氧反硝化菌属强化脱氮在抗生素含量较高的活性污泥体系中存在的好氧反硝化菌属富集困难,对抗生素敏感,难形成优势菌属,总氮去除率低的技术问题。

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