一种基于外加电场的电活性微生物的富集方法

    公开(公告)号:CN118165979A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202311472276.5

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明属于环境能源回收应用。高效富集厌氧污泥中的电活性微生物可强化废水中有机物通过厌氧生物的处理方法快速转化为具有高浓度甲烷的生物气,是实现废水资源化处理技术进步的目标之一,本发明提供了一种指向上述目标的途径。本案要点是通过利用双室微生物电解池(Microbial Electrolysis Cell,MEC)装置,采用聚苯胺修饰的碳基材料作为阳极材料,通过在反应器外施加电场,为电活性微生物提供适宜的生长环境,使厌氧活性污泥中的电活性微生物在反应器的阳极附着生长,逐渐形成稳定的生物膜,从而达到电活性微生物富集的目的。该方法克服了现有技术的不足,显著提高了电活性微生物富集丰度,具有广阔的应用前景。

    一种基于微电场富集电活性微生物的反应体系

    公开(公告)号:CN117285156A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311238749.5

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本发明公开一种基于导电聚苯胺材料与微生物界面及周边形成微电场,从而高效富集电活性微生物的反应体系,包括血清瓶、内容物、橡胶塞组件和水浴锅。橡胶塞组件包括橡胶塞、取水针、橡胶管和铝箔气袋。反应器的内容物包括厌氧颗粒活性污泥、导电聚苯胺材料和人工废水,用于发生厌氧微生物产甲烷反应。人工废水的主要成分包括葡萄糖、KH2PO4等。在血清瓶中加入厌氧污泥和人工配水作为对照组,另加入导电聚苯胺材料作为实验组。所有血清瓶均用橡胶塞密封,并置于温度为35±1℃的水浴锅中。通过橡胶塞上的取水针取水样,通过硅胶管接铝箔气袋取气样。该装置具有工艺简单、无需外加电压、富集电活性微生物效果好、产甲烷效率高等优点。

    一种用于废水厌氧处理中促进生物产甲烷性能的材料

    公开(公告)号:CN107325282B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201710025428.5

    申请日:2017-01-13

    Inventor: 邱斌 胡潜 孙德智

    Abstract: 本发明《一种用于废水厌氧处理中促进生物产甲烷性能的材料》属于环境能源回收的应用。快速且高效地使废水中的含碳有机物通过微生物厌氧过程产生具有较高能源价值的甲烷气体是微生物厌氧处理废水技术进步的目标之一,本发明提供了一种指向上述目标的途径。本案要点是通过分子设计的方法合成具有较高导电性、稳定性及生物亲和性的聚苯胺基导电材料并将其投加到厌氧生物处理系统中。与传统的厌氧生物处理系统相比,投加聚苯氨基导电材料的厌氧生物处理系统具有更加快速的产CH4速率且更短的水力停留时间。同时,聚苯氨基导电材料具有成本低廉,易于制备,稳定性高的优点。聚苯氨基导电材料的新功能的发现将在污水处理等方面具有巨大的应用价值。

    一种用于提高污泥厌氧发酵产酸效率的导电聚合物功能载体填料

    公开(公告)号:CN116716358A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310710353.X

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明属于污泥处理与资源化技术领域,将剩余污泥用于厌氧发酵产酸是实现污泥资源化利用、废水处理过程中碳的固定和减排的重要手段。本发明提供了一种用于提升高有机质污泥厌氧发酵产酸效率的导电聚苯胺基功能填料,该填料制备原料为Fe3O4和PANI,采用模板法将Fe3O4/PANI材料包覆在环氧树脂模板上,进行热压负载成型。投加Fe3O4/PANI填料可实现污泥厌氧发酵产酸过程效率的提升,利于厌氧发酵产酸系统的长期稳定运行,有效提升污泥中有机碳资源化利用效率,增加了污泥厌氧发酵产酸的潜在效益。该聚苯胺基填料廉价易得,提高了剩余污泥发酵产酸的潜在应用价值,使得该技术进一步推广应用成为可能。

    一种用于废水厌氧处理中促进生物产甲烷性能的材料

    公开(公告)号:CN107325282A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710025428.5

    申请日:2017-01-13

    Inventor: 邱斌 胡潜 孙德智

    Abstract: 本发明《一种用于废水厌氧处理中促进生物产甲烷性能的材料》属于环境能源回收的应用。快速且高效地使废水中的含碳有机物通过微生物厌氧过程产生具有较高能源价值的甲烷气体是微生物厌氧处理废水技术进步的目标之一,本发明提供了一种指向上述目标的途径。本案要点是通过分子设计的方法合成具有较高导电性、稳定性及生物亲和性的聚苯胺基导电材料并将其投加到厌氧生物处理系统中。与传统的厌氧生物处理系统相比,投加聚苯氨基导电材料的厌氧生物处理系统具有更加快速的产CH4速率且更短的水力停留时间。同时,聚苯氨基导电材料具有成本低廉,易于制备,稳定性高的优点。聚苯氨基导电材料的新功能的发现将在污水处理等方面具有巨大的应用价值。

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