本发明属于利用微生物进行处理污水的技术领域,涉及一种利用微生物的淡水处理设备。本发明的目的是提供一种能够对淡水进行均匀加热并且能够自动对淡水进行全面增氧的利用微生物的淡水处理设备。本发明提供了这样一种利用微生物的淡水处理设备,包括有支撑架、分流管、第一电机、螺旋桨、升温机构,支撑架上连接有至少一个用于驱动分流管转动的第一电机,第一电机的输出轴上连接有螺旋桨,分流管的一端靠近螺旋桨,螺旋桨搅动淡水能够增氧,转动座的一侧设置有用于对淡水进行加热的升温机构。本发明的转动座转动时,能够带动加热板在淡水中转动,从而能够对淡水均匀加热,从而能够给菌种中的微生物提供适宜的温度,从而能够提高微生物的代谢速率。
📄 2022108382884
📂 C02F3_34
👤 山东华谱检测技术有限公司
📅 2022-07-18
本实用新型公开了一种用于污水处理厂生物除臭的装置,涉及污水处理技术领域,包括隔热连接板,其设置在所述外部隔温壳的内侧,所述外部隔温壳与隔热连接板固定连接,所述隔热连接板的内侧设置有储水内胆,所述储水内胆与隔热连接板固定连接,该装置通过安装烘烤加热板可以对过滤出来的杂质进行烘干操作,使杂质保持干燥,防止杂质滋生细菌,避免杂质产生臭味,保证装置的除臭效果,安装隔热导流板可以对污水进行引流,同时起到隔热的作用,增强装置的实用性。
📄 2024212484048
📂 C02F3_34
👤 净邦科技(海南)集团有限公司
📅 2024-06-03
本发明涉及微生物絮凝剂领域,公开了一种改性微生物絮凝剂,在微生物絮凝剂中接枝丙烯酰胺和丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵。一种改性微生物絮凝剂的制备方法,包括如下步骤:步骤I:在纯水中添加微生物絮凝剂溶液,再依次加入的丙烯酰胺和丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵单体,使用磁力搅拌器搅拌生成乳液;步骤II:调节溶液,加入引发剂后用纯N2驱氧;步骤III:驱氧完成后,加入硫酸氢钠并水浴加热;步骤IV:接枝共聚过程完成后,将反应物熟化,然后用丙酮和无水乙醇反复洗涤纯化,以除去改性微生物絮凝剂中未反应的单体;步骤V:将改性微生物絮凝剂冷冻干燥并储存。经实践验证,添加改性微生物絮凝剂后膜通量增加了79.4%,总污染阻力下降了90.3%。
📄 2021113967874
📂 C02F3_34
👤 重庆工商大学
📅 2021-11-23
本申请涉及一种基于微生物治理的生态河床结构,包括淤泥层、固定层和附着结构,固定层设置于淤泥层上,附着结构固设于固定层上,附着结构浸没于水体中;固定层包括若干个质量块,若干个质量块铺设于淤泥层上,固定层用于固定附着结构;附着结构包括安装架和附着组件,安装架与质量块固定连接,附着组件固设于安装架上,附着组件用于供微生物附着。在本申请中,附着结构用于供微生物吸附固定;从而有利于微生物生长、繁殖,以净化河道水体的水质。
📄 2024208428331
📂 C02F3_34
👤 闽西职业技术学院, 福建清禹工程管理有限公司
📅 2024-04-23
本实用新型公开一种基于菌藻共生系统处理污水的装置,属于污水处理装置技术领域,包括装置本体,装置本体内设置菌藻微生物用于处理污水,所述的装置本体内设有齿轮传动机构和通气管,所述齿轮传动机构位于装置本体上方,所述齿轮传动机构的下方连接有传动轴,所述传动轴的外部连接有搅拌桨,所述搅拌桨对装置本体内的污水进行搅拌,所述通气管在装置本体内竖向放置,所述通气管的上方连接有气泵,通过齿轮传动机构与多孔通气管相配合提高装置内溶氧量,使好氧微生物与莱茵衣藻一直处于良好的有氧环境中,防止厌氧环境导致其失去活性。能较高效率处理污水中的有机物。解决了现有技术中出现的问题。
📄 2023209109502
📂 C02F3_34
👤 济宁学院
📅 2023-04-21
本发明属于废水生物处理领域,涉及一种通过形成污泥聚集体快速控制污泥膨胀并能长期稳定的方法。该方法包括如下步骤:(1)取膨胀污泥并浓缩(重力浓缩或离心浓缩);(2)加入不溶于水的阳离子高分子聚合物;(3)搅拌均匀后加入冰乙酸;(4)投加碱液调节混合液pH值至碱性;(5)将形成的污泥聚集体清洗浸泡后收集并返回到反应器中正常运行,污泥膨胀问题迅速得到控制且能保持长期稳定。本发明操作简单方便、效果快速明显,易于实际应用。
📄 2018106201619
📂 C02F3_34
👤 浙江工业大学
📅 2018-06-14
本发明公开了一种利用钙离子增强蓝藻‑藻菌生物膜修复高盐碱水体中砷污染的方法,该方法首先将具有钙化功能的蓝藻接种至BG11培养基中培养后,将培养液离心,收集菌体沉淀,得到蓝藻菌体;然后将取自自然水体的藻菌生物膜在25℃、光照/黑暗为12h/12h环境中活化一天后并离心,收集藻菌生物膜沉淀;最后,将蓝藻菌体沉淀及的藻菌生物膜沉淀接种至砷污染高盐碱水中,同时加入CaCl2至终浓度为700~1000mg/L,在温度为25℃、光照强度2000lux、光照/黑暗为12h/12h的条件下培养8天,每隔4个小时摇晃一次,即可获得修复的高盐碱水。本发明对于高盐碱地区废水中的砷污染可以实现砷污染在地表水中迁移的阻隔且成本低廉,效果明显。
📄 2020105126590
📂 C02F3_34
👤 浙江工业大学
📅 2020-06-08
本发明公开了一种利用纺锤形赖氨酸芽孢杆菌矿化垃圾焚烧底灰淋滤液中重金属的方法,纺锤形赖氨酸芽孢杆菌接种含尿素和氯化钙的垃圾焚烧底灰淋滤液中,在20‑30℃、100‑150rpm的摇床中振荡培养,实现对垃圾焚烧底灰淋滤液中重金属的矿化。本发明通过纺锤形赖氨酸芽孢杆菌在尿素和氯化钙的条件下修复处理垃圾焚烧底灰淋滤液中的重金属,具有工艺简单、操作方便、效果明显、处理成本低、适用范围广和无二次污染等优点。将修复后的淋滤液经消解用ICP‑OES分析显示Pb、Cd和As的去除率分别为96.0%、98.9%、92.8%。
📄 201811487978X
📂 C02F3_34
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-06
本发明提供了一种光催化‑微生物降解复合水处理装置和光催化‑微生物降解复合水处理方法。本发明通过光催化与生物降解的协同作用,对污水进行净化处理,提高了污水净化效率;本发明提供的装置中光催化纤维织物能漂浮在水体表面,以太阳光作为驱动力,利用光催化纤维材料与有机污染物的亲和性,将有机污染物进行高效催化降解;并且悬浮填料能够吸附降解水中的有机污染物。实验结果表明,本发明提供的光催化‑微生物降解复合水处理装置使得污水中有机物含量明显降低;不仅能改善污水透视度(SS),降低污水COD及BOD5,同时总氮及总磷也起到了很大的改善。
📄 201810571516X
📂 C02F3_34
👤 浙江理工大学
📅 2018-06-06
一种用于水处理的缓释复合体,原料包括骨料、泡花碱、造孔剂、缓释载体、低熔点有机物和胶粘剂经混合压制成型得到,按照质量份数计,骨料为10~40份、泡花碱为2~5份、造孔剂为10~60份、缓释载体为10~40份、低熔点有机物为1~3份、胶粘剂为5~15份、1~3份水。本发明制备的缓释复合体强度高,可以在水中实现缓慢分解,释放速度可控,释放出内部负载的功能成分,以达到稳定水体中微生物、微量元素等浓度,改善水体环境的质量。本发明制备的缓释复合体对功能性成分的负载量可以达到5~30%,缓释周期可以达到10~100天不等,可以根据不同的水体环境的需求,选择负载不同的功能性成分及含量,以及不同的缓释周期,来达到调节水体环境的目的。
📄 2023107318334
📂 C02F3_34
👤 西南大学
📅 2023-06-20
本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种由餐厨垃圾经复合菌剂水解而得的餐厨垃圾发酵液在污水处理中的应用,所述复合菌剂包括解淀粉芽孢杆菌BS‑P21、枯草芽孢杆菌BS‑S7、解淀粉芽孢杆菌MI‑C4和嗜麦芽寡养单胞菌MI‑A13;其中,解淀粉芽孢杆菌BS‑P21保藏编号CGMCC No.20541;枯草芽孢杆菌BS‑S7保藏编号CGMCC No.20543;解淀粉芽孢杆菌MI‑C4保藏编号CGMCC No.20542;嗜麦芽寡养单胞菌MI‑A13保藏编号CGMCC No.20545。本发明能够有效处理污水,对污水中氮、磷和化学需氧量COD的处理效果显著。
📄 202011039264X
📂 C02F3_34
👤 西南大学
📅 2020-09-28
本发明属于酿酒废水菌渣处理领域,具体涉及一种利用微生物菌剂处理酿酒废水菌渣的方法。针对酿酒废水处理时产生的废渣产量大、污染环境的问题,本发明提供了一种处理酿酒废水菌渣的方法,步骤如下:a、将乳杆菌、芽孢杆菌、曲霉和木霉进行活化,加入大麦粒、高粱叶、甘蔗叶和水,室温培养10~20天,制备得到微生物菌剂;b、在酿酒废水菌渣中加入微生物菌剂和辅助剂,混匀;c、发酵,1~3天后开始升温,2~7天温度达到最高温度62~73℃,维持最高温度7~15天,再发酵10~13天,发酵总时间20~38天。本发明方法发酵周期短,发酵过程无臭味产生,菌渣中的含水率降低至35%以下,对环境无二次污染,具有重要的现实意义。
📄 2020100423270
📂 C02F3_34
👤 泸州品创科技有限公司, 西南大学, 四川同酿白酒产业技术研究院有限公司
📅 2020-01-15