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何嘉欣

作品数:6 被引量:3H指数:1
供职机构:华南理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 4篇专利
  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇环境科学与工...

主题

  • 6篇硝化
  • 6篇反硝化
  • 5篇好氧
  • 5篇好氧反硝化
  • 4篇地衣
  • 4篇地衣芽孢杆菌
  • 4篇芽孢
  • 4篇芽孢杆菌
  • 4篇亚硝酸盐积累
  • 4篇硝酸盐
  • 4篇杆菌
  • 3篇玉米
  • 3篇玉米叶
  • 3篇生物脱氮
  • 3篇水解液
  • 3篇脱氮
  • 2篇台球
  • 2篇碳源
  • 2篇培养物
  • 2篇脱硝

机构

  • 6篇华南理工大学

作者

  • 6篇何嘉欣
  • 5篇黄少斌
  • 5篇周少锋

传媒

  • 1篇环境工程学报

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 2篇2017
  • 2篇2016
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
一株地衣芽孢杆菌及其应用
本发明公开了一株地衣芽孢杆菌及其应用,所述地衣芽孢杆菌(Bacillus?licheniformis)B2,由中国典型培养物保藏中心保藏,其保藏编号是CCTCC?NO:M?2015590,保藏日期为2015年10月8日。...
黄少斌何嘉欣周少锋
文献传递
玉米叶水解液作为好氧反硝化菌碳源的性能研究
在污水生物脱氮处理中,碳源费用占设备运行和管理成本一半以上。反硝化需要充足的外源有机碳作为电子供体将硝酸盐还原为氮气。农林业废弃物由于其经济性以及来源广泛,有作为反硝化碳源的巨大潜力。好氧反硝化与传统缺氧反硝化技术相比,...
何嘉欣
关键词:好氧反硝化玉米叶地衣芽孢杆菌
文献传递
一株地衣芽孢杆菌及其应用
本发明公开了一株地衣芽孢杆菌及其应用,所述地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)B2,由中国典型培养物保藏中心保藏,其保藏编号是CCTCC NO:M 2015590,保藏日期为2015年10月8日。...
黄少斌何嘉欣周少锋
文献传递
一种玉米叶水解液及其制备方法和应用
本发明公开了一种玉米叶水解液及其制备方法和应用,所述玉米叶水解液通过以下方法制备:(1)将玉米叶粉碎后,通过筛分,选取10~40目的玉米叶颗粒;(2)向玉米叶颗粒中加入水和氢氧化钠,使体系中玉米叶与水的固液比为45~90...
黄少斌何嘉欣周少锋
文献传递
一株地衣芽孢杆菌及其应用
本发明公开了一株地衣芽孢杆菌及其应用,所述地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)B2,由中国典型培养物保藏中心保藏,其保藏编号是CCTCC NO:M 2015590,保藏日期为2015年10月8日。...
黄少斌何嘉欣周少锋
文献传递
玉米叶水解液作为好氧反硝化的补充碳源分析被引量:3
2017年
为了降低生物脱氮的碳源成本,首次对玉米叶作为好氧反硝化替代碳源进行研究。先将玉米叶水解预处理,使有机碳源更容易被螯台球菌(Chelatococcus.daeguensis)TAD1获得。在温度为50℃、转速为160 r·min^(-1)的条件下,分别考察玉米叶水解液、柠檬酸钠与玉米叶水解液混合物作为碳源时TAD1的好氧反硝化性能,以及初始pH、NO_3^--N、NO_2^--N浓度对好氧反硝化的影响。结果表明:初始NO_3^--N为100 mg·L^(-1),柠檬酸钠与玉米叶水解液比例为1∶4时好氧反硝化效果最好,其最佳pH为8.0,此时脱氮率为96.79%。初始NO_3^--N为250 mg·L^(-1)时,以玉米叶水解液为唯一碳源时,反硝化速率高达24.30 mg·(L·h)^(-1),脱氮率高达97.20%。总的来说,NO_3^--N为50~100 mg·L^(-1)时,混合液更适宜作为TAD1的碳源;当NO_3^--N为150~300 mg·L^(-1)时,玉米叶水解液更有优势,可以完全取代传统碳源进行反硝化。相似地,NO_2^--N为30~50 mg·L^(-1)时,混合液更适宜作为TAD1的碳源;当NO_2^--N为50~150 mg·L^(-1)时,玉米叶水解液更具优势。
何嘉欣黄少斌周少锋
关键词:好氧反硝化玉米叶碳源
共1页<1>
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