一种基于细菌群落数据好氧发酵腐殖质化程度预测模型的构建和预测的方法

    公开(公告)号:CN112863596A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110101814.4

    申请日:2021-01-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于细菌群落数据好氧发酵腐殖质化程度预测模型的构建和预测的方法,属于生物信息学技术领域。本发明通过从不同有机固体废弃物好氧发酵过程中细菌群落中筛选共性细菌,同时再筛选节点细菌和功能细菌并经差异性分析,挑选出不同有机固体废弃物好氧发酵过程中关键差异细菌,以共性细菌为基础结合关键差异细菌构建了好氧发酵的细菌码;将细菌码和实际腐殖化程度作为训练样本,通过随机森林模型分析,得到好氧发酵腐殖化程度预测模型。将待预测的样本的细菌群落输入预测模型中,实现对不同有机固体废弃物好氧发酵腐殖化程度进行预测,解决了长期以来腐殖化程度判断复杂,判断结果不全面的问题。

    一种生物模拟类芬顿反应高效降解木质纤维素的方法

    公开(公告)号:CN115043676B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210773227.4

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明属于农业废弃物资源化利用技术领域,本发明提供了一种生物模拟芬顿反应高效降解木质纤维素的方法,本发明将产过氧化物酶的菌株接种于木质纤维素类农业废弃物,进行第一好氧堆肥,得到第一好氧堆肥产物,在第一好氧堆肥过程中产生过氧化氢;将所述第一好氧堆肥产物和亚铁纳米材料混合,进行第二好氧堆肥,在第二好氧堆肥阶段中产生的过氧化氢与亚铁离子发生类芬顿反应,生成氢氧根自由基,氢氧根自由基能够高效氧化并裂解木质素,破坏木质纤维素的结构,使木质纤维素废弃物快速降解,进而达到高质资源化目的。

    一种利用水产废弃物提高有机固体废弃物堆肥腐殖酸含量的方法

    公开(公告)号:CN114933491B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210770396.2

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种利用水产废弃物提高有机固体废弃物堆肥腐殖酸含量的方法,属于固体有机废弃物处理与资源化技术领域。本发明首先在堆肥前添加几丁质脱乙酰菌剂对水产废弃物进行预处理,促进水产废弃物中壳聚糖生成。随后将预处理完毕的水产废弃物与有机固体废弃物混拌堆肥,在保证合理含水率和碳氮比的基础上,堆肥前期间歇性供氧以减缓微生物代谢活性,减少微生物对腐殖酸前体化合物的消耗,为腐殖酸形成提供底物。此外,壳聚糖属于聚葡萄糖胺类大分子,环保无毒,不仅能够为腐殖酸形成提供前体,且具有极强的吸附性,能在维持原生微生物正常活性条件下固定腐殖酸,降低堆肥发酵中腐殖酸的损失,保证堆肥品质。

    一种T级微生物复合菌剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114317381B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210206920.3

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明提供了一种T级微生物复合菌剂及其制备方法与应用,属于高效木质纤维素复合菌剂制备技术领域。本发明提供的T级微生物复合菌剂的制备方法,将有效活菌数为1×107~1×109CFU/mL的具有不同温度特点的微生物培养液等体积混合,按照梯度升温方式培养,使总有效活菌数为1×107~1×109CFU/mL,传代培养,将传代所得的复合菌剂按照堆肥温度进行发酵培养,筛选获得复合菌剂。本发明制备方法制备所得的复合菌剂,具有高效降解木质纤维素作用,确保优势菌株在相应的堆肥温度发挥最大化的活性并产生降解能力,使不同温度下优势菌株产生的效果犹如火箭引燃时的“T”级,不仅避免微生物之间的竞争排斥作用,而且可以快速降解堆肥各时期有机组分。

    一种利用壳聚糖-粘土矿物复合材料提高有机固废堆肥中腐殖酸含量的方法

    公开(公告)号:CN115093262A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210765564.9

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明属于有机固体废弃物处理及资源化利用技术领域,具体涉及一种利用壳聚糖‑粘土矿物复合材料提高有机固废堆肥中腐殖酸含量的方法。本发明利用壳聚糖与粘土矿物形成复合材料,增大粘土矿物的层间距及比表面积,同时壳聚糖中的羟基和胺基可以增强复合材料与小分子有机组分和腐殖酸的静电引力和范德华力,提高复合材料吸附小分子有机组分和腐殖酸的能力,壳聚糖‑粘土矿物复合材料的孔隙结构保护小分子有机组分免被微生物过度消耗和利用,从而使更多的小分子有机组分转化为腐殖酸;此外,壳聚糖本身及其被微生物分解产生的糖类物质可以作为腐殖酸的前体物质形成腐殖酸,从而提高堆肥腐殖酸含量。

    一种生物模拟类芬顿反应高效降解木质纤维素的方法

    公开(公告)号:CN115043676A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210773227.4

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明属于农业废弃物资源化利用技术领域,本发明提供了一种生物模拟芬顿反应高效降解木质纤维素的方法,本发明将产过氧化物酶的菌株接种于木质纤维素类农业废弃物,进行第一好氧堆肥,得到第一好氧堆肥产物,在第一好氧堆肥过程中产生过氧化氢;将所述第一好氧堆肥产物和亚铁纳米材料混合,进行第二好氧堆肥,在第二好氧堆肥阶段中产生的过氧化氢与亚铁离子发生类芬顿反应,生成氢氧根自由基,氢氧根自由基能够高效氧化并裂解木质素,破坏木质纤维素的结构,使木质纤维素废弃物快速降解,进而达到高质资源化目的。

    一种T级微生物复合菌剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114317381A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210206920.3

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明提供了一种T级微生物复合菌剂及其制备方法与应用,属于高效木质纤维素复合菌剂制备技术领域。本发明提供的T级微生物复合菌剂的制备方法,将有效活菌数为1×107~1×109CFU/mL的具有不同温度特点的微生物培养液等体积混合,按照梯度升温方式培养,使总有效活菌数为1×107~1×109CFU/mL,传代培养,将传代所得的复合菌剂按照堆肥温度进行发酵培养,筛选获得复合菌剂。本发明制备方法制备所得的复合菌剂,具有高效降解木质纤维素作用,确保优势菌株在相应的堆肥温度发挥最大化的活性并产生降解能力,使不同温度下优势菌株产生的效果犹如火箭引燃时的“T”级,不仅避免微生物之间的竞争排斥作用,而且可以快速降解堆肥各时期有机组分。

    一种可持续从堆肥体系中取热的装置和方法

    公开(公告)号:CN112097312A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010993143.2

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种可持续从堆肥体系中取热的装置和方法,属于取暖设备技术领域。可持续从堆肥体系中取热的装置,将空地划分为若干个区域,每两个区域之间被分割开;区域用于堆肥发酵产热;在区域的土壤下方铺设管道;管道一端依次通过进水阀门和总进水阀门与进水箱连通,管道另一端延伸依次通过出水阀门和总出水阀门与出水箱连通;出水箱终端连接到供热系统;同时出水箱与进水箱之间保证定向水循环。采用该装置的取热方法,每个区域进行间歇堆肥发酵,保证至少一个区域堆体温度≥45℃,打开相应区域阀门,同时关闭其他区域的阀门。该装置保证持续供应热量,具有较高的应用价值。同时该方法易于控制,热量易于回收,节能环保。

    一种减少氮损失的生物强化堆肥方法

    公开(公告)号:CN108456026A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810328612.1

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 一种减少氮损失的生物强化堆肥方法,涉及一种堆肥方法。本发明是要解决现有堆肥方法氮损失严重的问题。方法:一、将堆肥物料调节到适宜堆肥的状态,接入氨氧化细菌;二、堆肥过程采用稀硫酸溶液调节棕色气体收集瓶中去离子水的pH,获得硫酸铵接收液,动态检测气体收集瓶中溶液pH值的变化,当pH值接近中性时用稀硫酸溶液再次调硫酸铵接收液pH,直至堆肥排放气体检测不到NH3为止;三、将回收硫酸铵接收液分批次回喷至堆肥中,再次接入氨氧化细菌;四、在堆肥降温期,回喷氨溶液的同时还添加含糖废弃物。本发明能够减少氨气的释放,降低氮损失量,并提高堆肥腐殖酸的生成量。本发明用于堆肥领域。

    一种堆肥优势微生物低营养限制因子的识别方法

    公开(公告)号:CN106399449A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610822368.5

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: Y02W30/43 C12Q1/025 C05F17/00

    Abstract: 一种堆肥优势微生物低营养限制因子的识别方法,它涉及一种堆肥优势微生物限制因子的识别方法。它提供了一种不同于接种外源微生物的生物强化思路。识别方法:一、堆肥样品进行测定;二、选择具有明显峰值或堆肥过程明显降低的营养物;三、添加关键营养物培养,然后再次进行微生物种群结构测定;四、微生物种群结构比较,添加关键营养物后新出现或恢复的优势微生物种群为靶向微生物,该关键营养物即为靶向微生物所在有机废弃物堆肥低营养限制因子。本发明方法可识别出堆肥过程中土著优势微生物功能菌株的营养关键限制因子。

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