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Recent Investigations and Applications of Bioflocculant [PDF]
[中文文摘]从絮凝剂的来源和分子组成两方面对生物絮凝剂进行了系统分类,综述了生物絮凝剂产生菌的筛选模型以及生物絮凝剂在水处理和发酵工业中的应用,详细阐述了目前国内外提出的几种不同的生物絮凝剂絮凝机理,进而在此基础上剖析了目前生物絮凝剂研究工作中仍然存在的问题,并提出生物絮凝剂今后的主要研究方向。[英文文摘]Bioflocculant was first systematically classified from the point of origins and molecular structure.
李清彪 +3 more
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从活性污泥中分离出1株产高效絮凝剂微生物Aspergillus M-25,利用其发酵液进行絮凝特性实验。实验结果表明:(1)该絮凝剂对250μm,4g/L,pH为7的高岭土悬浊液有良好的絮凝效果,絮凝率<97%;(2)菌株M-25产生的活性成分95%存在于上清液中,只有约5%存在于洗涤后的菌细胞中,未接种的培养液中不含絮凝成分;⑶影响生物絮凝剂絮凝效果的因素主要有絮凝剂的投加量,高岭土悬浊液的pH、浊度、粒度以及金属离子的添加;⑷利用该生物絮凝剂处理活性炭粉末溶液和土壤悬浊液,也取得较好的处理效果,
石璐 +4 more
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利用酱油曲霉(Aspergillus sojae)和毕赤酵母(Pichia membranifaciens)复合菌以酱油酿造废液作为培养基生产生物絮凝剂,研究了外加碳源、外加氮源、培养基的初始pH值以及酱油酿造废液浓度等因素对絮凝剂产量及絮凝剂活性的影响,并考察了所制备絮凝剂的絮凝特性.结果表明,酱油酿造废液稀释1倍,加入5g/L乙醇作为补充碳源,不需添加氮源,调节pH值至5.0左右,培养30h,生物絮凝剂的产量可达到5.92g/L.实验制备的生物絮凝剂具有较好的絮凝效果,对高岭土悬浊液的去除率达到98.
任宏洋, 王新惠, 刘达玉
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从白酒废水活性污泥中筛选得到一株高效微生物絮凝剂产生菌,其絮凝活性为54.9%。利用均匀试验设计和回归分析,建立数学模型,得到最佳絮凝培养条件。试验结果表明,最佳絮凝条件:初始pH(X3)=9.1,葡萄糖质量浓度(X1)为30 g/L,尿素质量浓度(X2)为2.14 g/L;各因素与絮凝活性关系的数学模型为Y=-99.653+1.495X1+32.103X2+25.602X3-0.023X12-7.497X22-1.392X32。在最佳絮凝培养条件下,该微生物絮凝剂产生菌的实际絮凝活性可达73.8%。
马懿 +4 more
doaj
主要论述了微生物絮凝剂的提纯及应用研究。絮凝剂产生菌Azomonassp.的发酵液经离心沉淀后,其上清液经丙酮萃取、乙醚洗涤和冷冻干燥得到了絮凝剂产品。废水絮凝实验表明,该菌种所产絮凝剂不仅絮凝效果明显,而且具有良好的脱色性能。
柴晓利, 陈洁, 王猛, 沈志松
doaj
本发明涉及用于水产养殖动物的微生物制剂。以红假单胞菌CCTCC_M96018菌株和溶解杆菌CCTCC_M96020菌株培养制备适宜淡水和半咸水养殖动物的湖光制剂,以着色菌属CCTCC_M96017菌株和屈挠杆菌CCTCC_M96019菌株培养制备适宜半咸水和海水养殖动物的海光制剂。该制剂营养丰富,生长快,抗逆性强,在室内自然光贮存,有效期长达半年,对促进各类水产养殖动物生长,发育,提高成活率和产量,改善水质 ...
李虹, 李勤生, 闵红涛, 王业勤
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目的:获得高效的酵母菌型絮凝剂。方法:以代表性的高岭土悬浊液、养殖场废水、土壤上清液、藻液、硫酸铜溶液、发酵废水作为测试废水,筛选具有絮凝活性的菌种。结果:筛选出3株具有絮凝活性的菌种,其中酵母1-4絮凝效果较好且适用范围较广;对酵母1-4菌培养基的碳源、氮源、碳氮比进行优化,确定最适碳源为甘露醇,最适氮源为氯化铵,碳氮比5∶1为最佳。结论:用醇降法提取优化培养所得的絮凝剂,产率为5.0g/L ...
钟雨雪 +5 more
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介绍了我国有机高分子絮凝剂研究开发的历史与现状及其在水处理中的应用。内容涉及合成有机高分子絮凝剂、化学改性天然高分子絮凝剂和微生物絮凝剂;介绍了我国有机高分子絮凝剂的产业现状、生产技术水平及国内外差距。同时指出, 随着水资源短缺日趋严重和环保法规的日益强化, 有机高分子絮凝剂在水处理中的应用将迅速增加。
赵谨
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为分析杭州西湖引水工程絮凝剂残余铝盐对水质和沉水植物的影响,研究采用室外模拟试验,考察了连续投加不同浓度梯度的明矾(KAlSO4·12H2O)絮凝剂对菹草(Potamogeton crispus)的生理影响和对水质的影响。试验设置了4个处理:对照组、低剂量组(350±50)μg/L、中剂量组(650±70)μg/L、高剂量组(1100±150)μg/L。结果表明:(1)低、中剂量投加对水中铝盐含量无显著影响,高剂量投加导致水中铝盐含量显著上升;(2)水中铝盐含量呈先升高后降低的趋势 ...
贺锋 +7 more
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