灯笼管环流柱式微藻光合反应器及微藻养殖的方法

    公开(公告)号:CN108034567A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201810072358.3

    申请日:2018-01-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及生物质能利用技术,旨在提供一种灯笼管环流柱式微藻光合反应器及微藻养殖的方法。包括竖向的透明材质中空柱式反应器,其底部封闭顶部设封盖;在其内部设有一个同轴的透明材质引流管;引流管是由多个连续串接且彼此连通的中空球壳组成,呈内部上下贯通的灯笼串状结构;引流管的底部开口通过支架固定在柱式反应器的底板上,其顶部开口与柱式反应器的封盖保持间距,柱式反应器内部被引流管分隔成中心流上升区和外侧流下降区两部分;在引流管底部开口与柱式反应器底板之间设置曝气器,曝气器通过管路接至设于反应器外部的气泵。本发明能够明显改善藻液流场和促进闪光效应,有利于提高微藻光合作用和生物质产量,综合技术效果非常显著。

    改良螺旋藻关键酶基因提高生长固碳速率的方法

    公开(公告)号:CN107988129A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711206657.3

    申请日:2017-11-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及生物质能利用技术,旨在提供一种改良螺旋藻关键酶基因提高生长固碳速率的方法。包括:利用基因编辑技术对螺旋藻细胞中的四个关键酶的基因表达量进行调整以实现基因改良;取基因改良后的螺旋藻藻株,置于光生物反应器中进行多试管单个藻株纯化和扩大培养;每天采集各试管中的藻液,测试螺旋藻的固定二氧化碳速率,取固定二氧化碳速率的数值最大的样本作为改良后的螺旋藻藻株。本发明能增强螺旋藻的叶绿素合成通路及三羧酸循环通路,提高螺旋藻细胞光合利用效率及能量供给,进而提高螺旋藻的生长固碳速率,是一种高效可行的提高螺旋藻生长固碳速率方法。

    煤转化废水梯级利用制备浆体燃料的方法

    公开(公告)号:CN107057787A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710167726.8

    申请日:2017-03-21

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C10L1/326

    Abstract: 本发明涉及煤转化废水处理和回收利用的技术,旨在提供一种煤转化废水梯级利用制备浆体燃料的方法。包括:对煤转化废水中进行混凝处理实现含水焦油、废水和污泥三相分层;其中,含水焦油经分离得到的焦油用于制得具有流动性的乳化油;污泥经过滤处理得到滤渣和具有流动性的污泥浆液,后者用于气化或焚烧;废水与煤粉、水煤浆添加剂、分离所得废水和残渣一并进行掺混操作制得水煤浆;气化炉或锅炉所产生的气化废水经冷凝后,再掺至煤转化废水中进行混凝处理,实现循环利用。本发明梯级利用了煤转化废水中的废焦油、废液和污泥三相,减轻了煤转化废水对环境的污染,充分利用废水的热值,节约大量制浆用水,并促进水煤浆的燃烧和气化性能。

    通过污泥预处理提高污泥水煤浆成浆性能的方法

    公开(公告)号:CN106916612A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710103018.8

    申请日:2017-02-24

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C10L1/32

    Abstract: 本发明涉及污泥处理技术,旨在提供一种通过污泥预处理提高污泥水煤浆成浆性能的方法。该方法是先向污泥中添加调理剂,混匀后利用微波进行辐射,通过预处理改善污泥的物理和化学特性;经过预处理后的调理污泥再用于与煤粉、水和水煤浆添加剂掺混制备成污泥水煤浆。所述调理剂为氯盐,其添加量是污泥质量的0.5~1%;微波的频率为2450MHz或900MHz,微波辐射时间为0.5~3min。本发明简单可行,变废为宝,具有明显的社会和经济效益,是一种有效的减量化、无害化、资源化利用方式。利用调理剂和微波辐射双重预处理改性,方法容易实现,便于操作,但取得的效果非常显著,可大幅度提高污泥水煤浆的浓度和污泥掺混量,降低污泥水煤浆粘度。

    抑制准东高钠煤燃烧中碱金属释放的添加剂及其实现方法

    公开(公告)号:CN104371790B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410546845.0

    申请日:2014-10-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种抑制准东高钠煤燃烧中碱金属释放的添加剂及其实现方法,所述添加剂中各组分及其对应的质量百分含量如下:高岭土10‑55%,膨润土0‑15%,硅藻土5‑20%,云母石15‑60%,叶腊石10‑50%,海泡石0‑15%,石英砂0‑15%。本发明的有益效果是:该添加剂与煤掺混燃烧可有效抑制70%以上的碱金属释放,并显著改善煤的灰熔融特性;灵活的利用了一些廉价无机矿物作为添加剂有效成分,解决了燃用高钠煤过程中产生的结渣腐蚀问题;有效保障燃烧设备的安全运行;既经济又方便,可广泛应用于燃用高钠煤的火力发电站、煤化工以及高炉炼铁等行业。

    利用污泥和有机废液发酵制备气泡水煤浆或水焦浆的方法

    公开(公告)号:CN106381180A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610874592.9

    申请日:2016-10-08

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C10L1/326

    Abstract: 本发明涉及提高水煤浆/水焦浆分散性和稳定性的技术,旨在提供一种利用污泥和有机废液发酵制备气泡水煤浆或水焦浆的方法。是将煤粉/石油焦、污泥、有机废液与水煤浆添加剂/水焦浆添加剂掺混,制备成能自身发酵产生气泡的水煤浆;各原料组分的质量浓度百分比关系为:煤粉或石油焦粉47.8-62.0%、按含水率80%折算的污泥9.5-12.5%、有机废液25.0-42.4%、水煤浆添加剂或水焦浆添加剂0.3-0.5%。本发明中,污泥和有机废液中微生物发酵产生气泡,在储存过程中气泡弥散在浆体内部,提高了浆体分散性和稳定性,方法容易实现,便于操作,制浆原料成本低廉;可以减少添加剂用量40%,大幅节约制浆成本,实现了废物利用,减少环境污染的目的。

    一种光热化学循环分解二氧化碳制备合成气的方法

    公开(公告)号:CN105836703A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610157304.8

    申请日:2016-03-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及合成气制备技术,旨在提供一种光热化学循环分解二氧化碳制备合成气的方法。该方法包括:将二氧化钛纳米粉末与去离子水以超声波震荡均匀,所得混合悬浊液倒入石英玻璃器皿烘干;制得的二氧化钛薄膜置于密闭腔体内,在常温常压下使用光源照射反应,然后通入带有水蒸气的CO2,将腔体加热至300~600℃进行反应,最终得到包括氢气、一氧化碳和甲烷的合成气。本发明将光化学与热化学联合起来,极大的降低了热化学循环第一步所需的温度,改善了循环条件;所需进行的操作更加简单便捷,最高热源温度较低,可采用太阳能、核能等其它多种形式的热源;此方法能产生极具利用价值的甲烷,同时制备CO与H2等,具有合成多种化工原料的潜力。

    利用湿藻生物质微波辅助酯交换萃取制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN104560227B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410814436.4

    申请日:2014-12-24

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E50/13

    Abstract: 本发明涉及生物质能利用技术,旨在提供一种利用湿藻生物质微波辅助酯交换萃取制备生物柴油的方法。具体包括:固体含水量为40~90%的湿藻生物质放入离心管内,加入低碳醇及浓硫酸,均质机上震动后再倒入微波消解罐内,密封后放入微波炉中进行微波处理;加入去离子水在均质机上震动萃取后离心分层,上层为油相下层为水相;取出上层油相,在50~80℃常压蒸发回收油相中的正己烷,剩余油相即为用作发动机燃料的生物粗油产品。本发明能够在不使用剧毒氯仿的情况下获得高的生物柴油产量,同时使用湿藻作为底物,省掉传统湿藻干燥脱水和研磨制粉的巨大能耗;而且能提高粗油中的脂肪酸酯含量。使粗油热值从38.45MJ/Kg升高到41.19MJ/Kg,粗油含氮量降为氯仿干藻粉一步法时的一半。

    铬铜二元复合氧化物催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104028279B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410257536.1

    申请日:2014-06-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及催化技术领域,旨在提供铬铜二元复合氧化物催化剂及其制备方法。该铬铜二元复合氧化物催化剂的通式为:CrxCu1-xO1+0.5x,其中,x的取值范围为0.2~0.8;该制备方法包括步骤:确定CrxCu1-xO1+0.5x中x的值,然后称取Cr(NO3)3·9H2O、Cu(NO3)2·3H2O和C12H22O11,加入去离子水溶解成溶液,进行水浴加热至蒸干形成凝胶,将凝胶烘干并研磨成粉末,将粉末升温碳化再炉冷后,再升温焙烧炉冷,即制备得到铬铜二元复合氧化物催化剂。本发明中的铬铜二元复合氧化物催化剂活性组分含量高、来源广、价格低廉,并且由于铬铜氧化物的相互作用,抗失活能力强。

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