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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种亚硝化细菌-硝化细菌-反硝化细菌的发酵生产方法 CN201810198289.0 2018-03-12 CN108424862A 2018-08-21 吴定心; 万瑶佳; 林彦徐
本发明涉及一种亚硝化细菌-硝化细菌-反硝化细菌的发酵生产方法,包括以下步骤:A、准备亚硝化细菌基础培养基、硝化细菌基础培养基和反硝化细菌基础培养基,活化亚硝化细菌、硝化细菌和反硝化细菌;B、配置含有悬浮载体的亚硝化细菌基础培养基、硝化细菌基础培养基和反硝化细菌基础培养基,整体灭菌;C、在亚硝化细菌罐接种亚硝化细菌,上清液溢流到硝化细菌罐;D、在硝化细菌罐接种硝化细菌,上清液溢流到反硝化细菌罐;E、在反硝化细菌罐接种反硝化细菌,向容器内通入氮气,培养直至培养基中的硝酸盐消耗完后,得到培养好的硝化细菌。以上整个发酵生产过程在封闭的环境下进行。
2 一种亚硝化细菌-硝化细菌-反硝化细菌的发酵生产方法 CN201810198289.0 2018-03-12 CN108424862B 2021-10-26 吴定心; 万瑶佳; 林彦徐
本发明涉及一种亚硝化细菌‑硝化细菌‑反硝化细菌的发酵生产方法,包括以下步骤:A、准备亚硝化细菌基础培养基、硝化细菌基础培养基和反硝化细菌基础培养基,活化亚硝化细菌、硝化细菌和反硝化细菌;B、配置含有悬浮载体的亚硝化细菌基础培养基、硝化细菌基础培养基和反硝化细菌基础培养基,整体灭菌;C、在亚硝化细菌罐接种亚硝化细菌,上清液溢流到硝化细菌罐;D、在硝化细菌罐接种硝化细菌,上清液溢流到反硝化细菌罐;E、在反硝化细菌罐接种反硝化细菌,向容器内通入氮气,培养直至培养基中的硝酸盐消耗完后,得到培养好的硝化细菌。以上整个发酵生产过程在封闭的环境下进行。
3 厌氧反硝化细菌筛选用培养基及筛选厌氧反硝化细菌的方法 CN200810064948.8 2008-07-18 CN101402990A 2009-04-08 魏利; 马放; 吕晓磊; 孙伟; 王博
厌氧反硝化细菌筛选用培养基及筛选厌氧反硝化细菌的方法,它涉及一种反硝化细菌筛选用培养基及筛选反硝化细菌的方法。本发明解决了现有的厌氧反硝化细菌分离困难、分离周期长,最后分离到的菌株反硝化效能低的问题。厌氧反硝化细菌筛选用培养基分液体筛选用培养基和固体筛选用培养基两种。菌株的筛选:一、取污水或活性污泥;二、配制筛选用培养基;三、固体培养基分离;四、液体富集;五、重复三至四的操作;六、功能验证;选取性能优异的菌株即可。本发明筛选的菌株能去除硝酸盐,且去除率高。筛选用培养基的针对性强。本发明方法简单有效、分离快速、培养周期短、工作效率高,并筛选出目前筛选不到的污水处理性能优异的菌株。
4 厌氧反硝化细菌筛选用培养基及筛选厌氧反硝化细菌的方法 CN200810064948.8 2008-07-18 CN101402990B 2011-04-20 魏利; 马放; 吕晓磊; 孙伟; 王博
厌氧反硝化细菌筛选用培养基及筛选厌氧反硝化细菌的方法,它涉及一种反硝化细菌筛选用培养基及筛选反硝化细菌的方法。本发明解决了现有的厌氧反硝化细菌分离困难、分离周期长,最后分离到的菌株反硝化效能低的问题。厌氧反硝化细菌筛选用培养基分液体筛选用培养基和固体筛选用培养基两种。菌株的筛选:一、取污水或活性污泥;二、配制筛选用培养基;三、固体培养基分离;四、液体富集;五、重复三至四的操作;六、功能验证;选取性能优异的菌株即可。本发明筛选的菌株能去除硝酸盐,且去除率高。筛选用培养基的针对性强。本发明方法简单有效、分离快速、培养周期短、工作效率高,并筛选出目前筛选不到的污水处理性能优异的菌株。
5 一种共固定化亚硝化细菌-反硝化细菌的方法 CN201410082371.9 2014-03-07 CN103805591A 2014-05-21 涂宝军; 董玉玮; 边阁; 苗敬芝; 徐笑笑; 肖杰; 朱雯雯
一种共固定化亚硝化细菌-反硝化细菌的方法,属于共固定化细胞的方法。该方法包括步骤:(1)以海藻酸钠和氯化钙先对反硝化细菌进行包埋;(2)将步骤(1)中制得的固定化小球再与亚硝化细菌和海藻酸钠混合,滴入氯化钙中进行第二次包埋;(3)将步骤(2)中制得的共固定化亚硝化-反硝化细菌接种于含有氨氮的培养基中培养,可用于氨氮的降解。优点:1、首次实现了亚硝化细菌、反硝化细菌在同一载体中的共固定化培养;2、制备共固定化小球方法简便,操作程序易于控制,制成的共固定化小球易于保存和再利用;3、通过亚硝化细菌、反硝化细菌共固定化培养,具有比传统未固定化菌种或固定化单一菌种脱氮效率高、易与水体分离、可重复利用。
6 一种共固定化亚硝化细菌-反硝化细菌的方法 CN201410082371.9 2014-03-07 CN103805591B 2015-10-28 涂宝军; 董玉玮; 边阁; 苗敬芝; 徐笑笑; 肖杰; 朱雯雯
一种共固定化亚硝化细菌-反硝化细菌的方法,属于共固定化细胞的方法。该方法包括步骤:(1)以海藻酸钠和氯化钙先对反硝化细菌进行包埋;(2)将步骤(1)中制得的固定化小球再与亚硝化细菌和海藻酸钠混合,滴入氯化钙中进行第二次包埋;(3)将步骤(2)中制得的共固定化亚硝化-反硝化细菌接种于含有氨氮的培养基中培养,可用于氨氮的降解。优点:1、首次实现了亚硝化细菌、反硝化细菌在同一载体中的共固定化培养;2、制备共固定化小球方法简便,操作程序易于控制,制成的共固定化小球易于保存和再利用;3、通过亚硝化细菌、反硝化细菌共固定化培养,具有比传统未固定化菌种或固定化单一菌种脱氮效率高、易与水体分离、可重复利用。
7 一株反硝化细菌及其应用 CN202310059706.4 2023-01-17 CN116286473A 2023-06-23 张俊伶; 赵若桐; 李侠; 李丹丹; 贝水宽
本发明属于微生物技术领域,具体涉及一株反硝化细菌及其应用。为解决减少N2O排放的问题,本发明的一种反硝化细菌经鉴定为荧光假单胞菌(Pseudomonasfluorescens),保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日期为2022年10月17日,保藏编号为CGMCCNO.25930,用于还原N2O,减少N2O的排放。另外本发明还提供了一种含有所述反硝化细菌的微生物菌剂,该微生物菌剂还包括丛枝菌根真菌,用于降低农田N2O排放。
8 一种反硝化细菌及其应用 CN201210585869.8 2012-12-28 CN103074277B 2014-05-07 谢柳; 杨岳平; 杨浩峰; 周俊利; 胡安辉; 张挺
本发明公开了一种反硝化细菌及其应用,该反硝化细菌命名为嗜麦芽寡养单胞菌(Stenotrophomonas?maltophilia)CM-NRD3,已于2012年11月12日保藏在位于中国武汉武汉大学的中国典型培养物保藏中心(简称CCTCC),保藏编号为CCTCC?NO:M?2012455。本发明还提供了嗜麦芽寡养单胞菌CCTCC?M?2012455在污水或水体中生物脱氮的应用。本发明菌株对硝酸盐氮和亚硝酸盐氮均具有很强脱氮能力,还能去除污水或水体中的CODcr,适合多种氮素污染型的水质,也可以用于短程硝化反硝化工艺,能应用于低C/N水体的生物脱氮处理,有利于其推广应用。
9 一种反硝化细菌及其应用 CN201210585869.8 2012-12-28 CN103074277A 2013-05-01 谢柳; 杨岳平; 杨浩峰; 周俊利; 胡安辉; 张挺
本发明公开了一种反硝化细菌及其应用,该反硝化细菌命名为嗜麦芽寡养单胞菌(Stenotrophomonas maltophilia)CM-NRD3,已于2012年11月12日保藏在位于中国武汉武汉大学的中国典型培养物保藏中心(简称CCTCC),保藏编号为CCTCC NO:M2012455。本发明还提供了嗜麦芽寡养单胞菌CCTCC M2012455在污水或水体中生物脱氮的应用。本发明菌株对硝酸盐氮和亚硝酸盐氮均具有很强脱氮能力,还能去除污水或水体中的CODcr,适合多种氮素污染型的水质,也可以用于短程硝化反硝化工艺,能应用于低C/N水体的生物脱氮处理,有利于其推广应用。
10 一株好氧反硝化细菌菌株 CN201410160285.5 2014-04-18 CN104004674B 2017-02-01 贺根和; 张宇燕; 梁亮亮; 李一弘
本发明公开了一株好氧反硝化细菌菌株,该细菌命名为克雷伯氏菌属细菌(Klebsiella sp.)HLNR05,并于2013年12月保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC),地址为北京市朝阳区北辰西路1号院3号,中国科学院微生物研究所,保藏编号为:(GCMCC No.8539);菌株能在好氧条件下进行反硝化作用,对模拟富营养化废水也有较强的脱氮效果,为治理污染的水体进行生物法脱氮治理提供一种良好的微生物材料。
11 一株好氧反硝化细菌菌株 CN201410160285.5 2014-04-18 CN104004674A 2014-08-27 贺根和; 张宇燕; 梁亮亮; 李一弘
本发明公开了一株好氧反硝化细菌菌株,该细菌命名为克雷伯氏菌属细菌(Klebsiella sp.)HLNR05,并于2013年12月保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC),地址为北京市朝阳区北辰西路1号院3号,中国科学院微生物研究所,保藏编号为:(GCMCC No.8539);菌株能在好氧条件下进行反硝化作用,对模拟富营养化废水也有较强的脱氮效果,为治理污染的水体进行生物法脱氮治理提供一种良好的微生物材料。
12 一种同时富集硝化细菌和反硝化细菌的方法及其应用 CN202111407459.X 2021-11-24 CN114262064A 2022-04-01 周翔宇; 蒋旭宇; 孙兰; 莫竞瑜; 黎慧娟; 胡胜
本发明公开了一种同时富集硝化细菌和反硝化细菌的方法及其应用,所述方法包括以下步骤:将含有硝化细菌和反硝化细菌的污泥加入含有膜曝气生物反应器的池体,使所述膜曝气生物反应器内溶氧量控制在1.5~4mg/L;将COD/氨氮比为2‑7的废水分批次加入所述膜曝气生物反应器,逐步提高废水浓度,交替进行通气和曝气,使所述池体中溶氧量维持在1.5~4mg/L;将硝化细菌和反硝化细菌挂膜到膜曝气生物反应器的膜组件上,富集得到硝化细菌和反硝化细菌。通过本发明方案可以使得到的生物膜在具有较高的微生物活性和污染物处理效率,且本发明方法,运行成本低、操作方便,普遍适用于废水处理领域,有很高的应用价值,易于推广使用。
13 一种同时富集硝化细菌和反硝化细菌的方法及其应用 CN202111407459.X 2021-11-24 CN114262064B 2023-07-28 周翔宇; 蒋旭宇; 孙兰; 莫竞瑜; 黎慧娟; 胡胜
本发明公开了一种同时富集硝化细菌和反硝化细菌的方法及其应用,所述方法包括以下步骤:将含有硝化细菌和反硝化细菌的污泥加入含有膜曝气生物反应器的池体,使所述膜曝气生物反应器内溶氧量控制在1.5~4mg/L;将COD/氨氮比为2‑7的废水分批次加入所述膜曝气生物反应器,逐步提高废水浓度,交替进行通气和曝气,使所述池体中溶氧量维持在1.5~4mg/L;将硝化细菌和反硝化细菌挂膜到膜曝气生物反应器的膜组件上,富集得到硝化细菌和反硝化细菌。通过本发明方案可以使得到的生物膜在具有较高的微生物活性和污染物处理效率,且本发明方法,运行成本低、操作方便,普遍适用于废水处理领域,有很高的应用价值,易于推广使用。
14 一种分离反硝化细菌的方法 CN201310079767.3 2013-03-13 CN104046575A 2014-09-17 李朝均
本发明涉及一种分离反硝化细菌的方法,首先制备牛肉膏一蛋白胨液体培养基,加入琼脂后加热灭菌,冷凝成平板固体培养基,然后将混合微生物菌群均匀涂布于牛肉膏一蛋白胨平板,静置冷凝后于生化培养箱30℃下培养7-10天,在形成的菌落中挑取单菌落到牛肉膏一蛋白胨平板划线纯化得到纯菌,然后将纯菌菌苔接种于氨氧化能力鉴定培养液,采用格利斯试剂直接点滴入适量培养液中进行硝化活性鉴定,鉴定试验以不接纯化菌株的氨氧化能力鉴定培养液作空白对照。本发明通过牛肉膏一蛋白胨琼脂平板分离,氨氧化能力鉴定液体培养基培养和格利斯试剂显色等步骤,可从混合微生物系中分离筛选反硝化细菌,具有简便,重复性好,准确可靠的特点。
15 一种筛选反硝化细菌的方法 CN201210466988.1 2012-11-17 CN102965313A 2013-03-13 朱浩; 顾兆俊; 刘兴国
本发明属于环境生物领域,具体涉及一种从人工湿地中筛选具有高降解率的反硝化细菌的方法,首先将人工湿地中初筛得到的反硝化细菌菌源与培养基混合后摇床培养,再将摇床培养得到的菌液置于富集培养基中富集培养,得到反硝化细菌菌液;然后将反硝化细菌菌液接种于平板分离基上,然后将平板分离基置于25℃-30℃条件下培养,直至菌落生长良好;最后上述挑取反硝化菌株的斜面菌种接种于活化培养基中摇床培养,再用无菌生理盐水离心洗涤、稀释后冷藏备用。本发明筛选得到的反硝化细菌菌株,对于废水中亚硝态的降解能力强,降解速度快。而且该菌株在池塘养殖的微生态系统中的稳定性较强,投入成本低。
16 一种好氧反硝化细菌及其应用 CN201710813982.X 2017-09-11 CN107794235A 2018-03-13 李安章; 张明霞; 姚雨欣; 邹卫玲; 朱红惠; 姚青
本发明公开了一种好氧反硝化细菌及其应用。本发明好氧反硝化细菌(Antarcticibacterium flavum)JB01H24,在分类学上属于拟杆菌门(Bacteroidetes)、黄杆菌科(Flavobacteriaceae),保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为:GDMCC No.60227,保藏地址为广东省广州市先烈中路100号大院59号楼5楼,保藏日期为2017年8月31日。本发明好氧反硝化细菌(Antarcticibacterium flavum)JB01H24在硝态氮初始浓度为14mg/L的脱氮培养基中180rpm、28℃培养72h后,对硝态氮的去除率大于95%,因此本发明好氧反硝化细菌(Antarcticibacterium flavum)JB01H24可用于处理氮氧化物,对脱氮技术发展具有重要意义。
17 一株反硝化细菌及其培养条件 CN201310568985.3 2013-11-15 CN103555637B 2015-08-05 张旦旦; 窦文芳; 史劲松; 许正宏
本发明公开一株反硝化细菌及其培养条件,属于环境微生物领域。经鉴定,该反硝化细菌为黄色海假单胞菌Pseudomonas xanthomarina,命名为DN1,现保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No. 7650。经初步优化,该菌株的培养基为:丁二酸钠6-8 g/L、酵母粉6-10 g/L、硝酸钠0.67 g/L、磷酸二氢钾1.36 g/L、硫酸铵0.24 g/L、硫酸镁0.2 g/L,摇床培养条件为:pH 5.0,30℃,200 rpm。上述条件下所得菌体,在NO3-浓度为10 mmol/L的水体中,作用72h,脱氮率达到90%以上。
18 一株好氧反硝化细菌及其应用 CN201511015597.8 2015-12-31 CN105420165A 2016-03-23 霍晴晴; 王永霞; 李亚平; 肖炜; 赖泳红; 李治滢; 和树庄; 崔晓龙
本发明公开了一株好氧反硝化细菌变形假单胞菌(Pseudomonas plecoglossicida)YIM DC16,该菌株已于2015年7月14日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.11077;其是具有好氧反硝化能力的微生物菌株;本发明菌株在有氧或限氧条件下能利用葡萄糖、琥珀酸钠、柠檬酸钠、乙酸钠、酒石酸钠等多种碳源进行好氧反硝化作用;该菌株在以葡萄糖为碳源、KNO3为唯一氮源的液体培养基中,培养条件为20℃、100 rpm、初始pH 7.5、C/N=15时,培养36 h后对硝态氮的去除率达到90.07 %,总氮的去除率也可到达76.99 %,具有较好的市场应用前景。
19 一株反硝化细菌及其培养条件 CN201310568985.3 2013-11-15 CN103555637A 2014-02-05 张旦旦; 窦文芳; 史劲松; 许正宏
本发明公开一株反硝化细菌及其培养条件,属于环境微生物领域。经鉴定,该反硝化细菌为黄色海假单胞菌Pseudomonasxanthomarina,命名为DN1,现保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCCNo.7650。经初步优化,该菌株的培养基为:丁二酸钠6-8g/L、酵母粉6-10g/L、硝酸钠0.67g/L、磷酸二氢钾1.36g/L、硫酸铵0.24g/L、硫酸镁0.2g/L,摇床培养条件为:pH5.0,30℃,200rpm。上述条件下所得菌体,在NO3-浓度为10mmol/L的水体中,作用72h,脱氮率达到90%以上。
20 一种好氧反硝化细菌及其应用 CN201710813982.X 2017-09-11 CN107794235B 2019-09-24 李安章; 张明霞; 姚雨欣; 邹卫玲; 朱红惠; 姚青
本发明公开了一种好氧反硝化细菌及其应用。本发明好氧反硝化细菌(Antarcticibacterium flavum)JB01H24,在分类学上属于拟杆菌门(Bacteroidetes)、黄杆菌科(Flavobacteriaceae),保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为:GDMCC No.60227,保藏地址为广东省广州市先烈中路100号大院59号楼5楼,保藏日期为2017年8月31日。本发明好氧反硝化细菌(Antarcticibacterium flavum)JB01H24在硝态氮初始浓度为14mg/L的脱氮培养基中180rpm、28℃培养72h后,对硝态氮的去除率大于95%,因此本发明好氧反硝化细菌(Antarcticibacterium flavum)JB01H24可用于处理氮氧化物,对脱氮技术发展具有重要意义。