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公开(公告)号:CN114084957A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111210872.7
申请日:2021-10-18
Applicant: 暨南大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C12N1/20 , C12N1/14 , C12N7/00 , C12R1/92 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种提高异养硝化‑好氧反硝化菌脱氮的方法。研究发现在废水中存在异养硝化‑好氧反硝化菌噬菌体能抑制异养硝化‑好氧反硝化菌的生长,通过抑制废水中的异养硝化‑好氧反硝化菌噬菌体,能提高异养硝化‑好氧反硝化菌的脱氮能力。向含有噬菌体的的废水中投放能抑制噬菌体增殖的物质,来提高异养硝化‑好氧反硝化菌的脱氮能力;通过Fe3+的加入,使其脱氮效率提高50%以上,Fe3+的浓度在100~300mg/L,温度15~50℃,pH5~11时噬菌体无法增殖,对噬菌体具有较好的抑制效果。Fe3+能够与异养硝化‑好氧反硝化菌相互作用促进脱氮效果,从而可以进一步提高异养硝化‑好氧反硝化菌脱氮能力。
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公开(公告)号:CN112850911A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011468913.8
申请日:2020-12-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,提供了一种含氮废水的处理方法。本发明通过好氧反硝化莱茵海默氏菌与纳米Fe3O4联合处理含氮废水,该方法不仅适用于高浓度废水进行好氧反硝化处理,且对硝酸盐的处理效率也显著提高。与单一莱茵海默氏菌处理废水相比,该处理方法更加适合处理高浓度含氮废水,且处理时长短,反硝化效率高,经过莱茵海默氏菌的反硝化作用后,含氮废水中的硝酸盐绝大部分转化成为气态氮从废水中脱离,使得废水中的含氮总量显著下降,不会造成氨氮和亚硝酸盐氮等在水中积累的二次污染物。该处理方法在大规模工业化废水处理中十分具有应用前景。
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公开(公告)号:CN112852658B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011467585.X
申请日:2020-12-14
Applicant: 暨南大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C02F3/30 , C12R1/38 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及微生物脱氮技术领域,提供了一株假单胞菌DNF‑23及提高假单胞菌脱氮效率的方法。本发明首次分离得到一株异养硝化‑好氧反硝化假单胞菌DNF‑23菌株,于2019年7月5日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏编号为GDMCC No:60713。本发明提供了一种纳米Fe2O3与假单胞菌DNF‑23共同用于含氮水体脱氮的方法。当浓度为50mg/L的纳米Fe2O3与假单胞菌DNF‑23联用脱氮时,在12h内分别对水体中的氨氮、硝酸盐以及总氮的去除率可达86.9%、85.7%、72.7%,较单菌株分别提升了17.5%、16.2%、25.5%,在短时间内显著提升了假单胞菌的脱氮效率。该方法不仅能够快速高效地对水体进行脱氮处理,而且能够避免二次污染,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112852658A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011467585.X
申请日:2020-12-14
Applicant: 暨南大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C02F3/30 , C12R1/38 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及微生物脱氮技术领域,提供了一株假单胞菌DNF‑23及提高假单胞菌脱氮效率的方法。本发明首次分离得到一株异养硝化‑好氧反硝化假单胞菌DNF‑23菌株,于2019年7月5日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏编号为GDMCC No:60713。本发明提供了一种纳米Fe2O3与假单胞菌DNF‑23共同用于含氮水体脱氮的方法。当浓度为50mg/L的纳米Fe2O3与假单胞菌DNF‑23联用脱氮时,在12h内分别对水体中的氨氮、硝酸盐以及总氮的去除率可达86.9%、85.7%、72.7%,较单菌株分别提升了17.5%、16.2%、25.5%,在短时间内显著提升了假单胞菌的脱氮效率。该方法不仅能够快速高效地对水体进行脱氮处理,而且能够避免二次污染,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114084957B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111210872.7
申请日:2021-10-18
Applicant: 暨南大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C12N1/20 , C12N1/14 , C12N7/00 , C12R1/92 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种提高异养硝化‑好氧反硝化菌脱氮的方法。研究发现在废水中存在异养硝化‑好氧反硝化菌噬菌体能抑制异养硝化‑好氧反硝化菌的生长,通过抑制废水中的异养硝化‑好氧反硝化菌噬菌体,能提高异养硝化‑好氧反硝化菌的脱氮能力。向含有噬菌体的的废水中投放能抑制噬菌体增殖的物质,来提高异养硝化‑好氧反硝化菌的脱氮能力;通过Fe3+的加入,使其脱氮效率提高50%以上,Fe3+的浓度在100~300mg/L,温度15~50℃,pH5~11时噬菌体无法增殖,对噬菌体具有较好的抑制效果。Fe3+能够与异养硝化‑好氧反硝化菌相互作用促进脱氮效果,从而可以进一步提高异养硝化‑好氧反硝化菌脱氮能力。
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公开(公告)号:CN113943058A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111217848.6
申请日:2021-10-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及污水生物处理技术领域,更具体地,涉及一种生物曝气装置。一种生物曝气装置,包括第一生物载体层、框架以及用于与外接风机相连通的进气管,所述框架上设有凹腔结构,所述进气管设于所述框架上并伸入至所述凹腔结构中,所述第一生物载体层与所述框架的外侧面相连,且所述第一生物载体层与所述框架之间形成含有通道,所述框架的侧壁设有通孔,所述通孔的连通所述通道与所述凹腔结构。外接风机通过进气管为凹腔结构提供氧气泡,氧气融入水中一部分并在凹腔结构中形成气液混合态环境,同时氧气泡通过通孔进入到通道中,为微生物提供好氧环境,本发明高效利用氧气,节约能源,可广泛应用于污水生物处理。
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