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公开(公告)号:CN117050853A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311267847.1
申请日:2023-09-28
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明公开了一种玉米秸秆厌氧发酵的反应器及厌氧发酵方法,涉及厌氧发酵技术领域,包括支撑架,反应罐组件,反应罐组件包括罐体、封口板、搅拌机构和温度传感器;罐体固定在支撑架上;罐体周向具有环形水浴腔;环形水浴腔外壁开有注水口和出水口;罐体周壁上设有取样口,底壁开设有排料口;封口板封盖罐口;封口板上开有气体收集孔和补料孔;搅拌机构的驱动部固定在封口板上端,搅拌机构的搅拌部与驱动部传动连接;温度传感器检测端贯穿封口板并延伸至罐体内腔中;恒温水浴装置,恒温水浴装置出水管连通注水口,其回水管连通出水口;PLC控制器,驱动部和温度传感器均与PLC控制器电连接。本发明反应器可变频搅拌且能在厌氧发酵中大幅降低能耗。
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公开(公告)号:CN111647631A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010617676.0
申请日:2020-06-30
Applicant: 东北农业大学
IPC: C12P5/02
Abstract: 本发明提供了一种利用秸秆厌氧发酵制取甲烷的方法,涉及甲烷制备技术领域,所述利用秸秆厌氧发酵制取甲烷的方法包括以下步骤:将秸秆切割成2-3cm的小段后,将其放置在装有造纸废水的密封的发酵反应器中,在50-55℃的温度下混合,并保持密封状态3-4天后,向发酵反应器中加入沼液作为接种物,并继续向发酵反应器中加入酸性溶液,使混合溶液的pH值范围为6.8-7.5;继续向发酵反应器中通入氮气,进行厌氧发酵,获得甲烷。本发明用造纸废水预处理秸秆,对秸秆内部的木质素进行了破坏,在厌氧发酵的过程中使水分子进入秸秆内部,提高了秸秆的沉降性,解决了浮渣结壳层的问题,促进厌氧发酵的进程,增加甲烷气体的产量。
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公开(公告)号:CN113604511B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202110902202.5
申请日:2021-08-06
Applicant: 东北农业大学
IPC: C12P5/02 , C02F11/04 , C01B32/354
Abstract: 本发明提供一种农村有机垃圾无害化与资源化处理的方法,包括:分别对餐厨垃圾、粪便和秸秆进行预处理,得到预处理餐厨垃圾、预处理粪便和预处理秸秆,并对活性炭进行改性处理,所述改性处理包括:将所述活性炭和尿液混合后过滤,所得滤渣为改性活性炭;将所述预处理餐厨垃圾、所述粪便和所述秸秆混合,得到混合物,向所述混合物中加入所述改性活性炭和接种物,进行厌氧发酵,以产生沼气。本发明通过将餐厨垃圾、粪便和秸秆混合后进行厌氧发酵产生沼气,实现同时对多种农村有机垃圾的无害化和资源化处理,减少对农村生产环境和生活环境的影响;并通过在混合物中加入经过尿液改性的活性炭,加快沼气发酵启动速度,提高沼气产量和质量。
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公开(公告)号:CN111517870A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010606568.3
申请日:2020-06-29
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明提供一种有机肥的制备方法,包括:将秸秆处理为秸秆颗粒,置入搅拌器中进行搅拌;将沼渣加入所述搅拌器中进行搅拌,形成混合物A;向所述混合物A中加入工业红糖调节碳氮比,加入糠醛废水调节pH,继续搅拌,形成混合物B;向所述混合物B中加入活性炭、沸石与膨润土,继续搅拌,形成混合物C;将所述混合物C进行堆肥、烘干、造粒、粉碎与筛分,制成有机肥。本发明将秸秆与沼渣作为堆肥原料,并添加活性炭与工业红糖,可以有效地促进堆体混合物的腐熟度、减少堆肥过程中产生的臭味气体、对土壤中的Cu、Pb、Zn等重金属元素进行一定程度的降解,并提高制成的有机肥对农作物生长的促进作用。
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公开(公告)号:CN114480511A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210206642.1
申请日:2022-03-03
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明提供了一种利用秸秆厌氧发酵制备甲烷的方法,涉及甲烷制备技术领域,所述方法包括以下步骤:将第一菌种以15‑18%的接种量于第一玉米秸秆培养基上进行扩繁培养,得到第一菌液;将第二菌种以15‑18%的接种量于第二玉米秸秆培养基上进行扩繁培养,得到第二菌液;将玉米秸秆、无机盐以及水混匀,得到第一混合液;向所述第一混合液中加入质量份数16‑20份的所述第一菌液,在32‑35℃温度下培养2.5‑3.5d后,加入质量份数8‑10份的所述第二菌液,继续培养7.5‑8.5d,得到第二混合液;向所述第二混合液中添加接种物,混匀后进行厌氧发酵,获得甲烷。本发明条件温和,易于控制,能够提高甲烷产量,且成本低。
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公开(公告)号:CN111647631B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202010617676.0
申请日:2020-06-30
Applicant: 东北农业大学
IPC: C12P5/02
Abstract: 本发明提供了一种利用秸秆厌氧发酵制取甲烷的方法,涉及甲烷制备技术领域,所述利用秸秆厌氧发酵制取甲烷的方法包括以下步骤:将秸秆切割成2‑3cm的小段后,将其放置在装有造纸废水的密封的发酵反应器中,在50‑55℃的温度下混合,并保持密封状态3‑4天后,向发酵反应器中加入沼液作为接种物,并继续向发酵反应器中加入酸性溶液,使混合溶液的pH值范围为6.8‑7.5;继续向发酵反应器中通入氮气,进行厌氧发酵,获得甲烷。本发明用造纸废水预处理秸秆,对秸秆内部的木质素进行了破坏,在厌氧发酵的过程中使水分子进入秸秆内部,提高了秸秆的沉降性,解决了浮渣结壳层的问题,促进厌氧发酵的进程,增加甲烷气体的产量。
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公开(公告)号:CN113604511A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110902202.5
申请日:2021-08-06
Applicant: 东北农业大学
IPC: C12P5/02 , C02F11/04 , C01B32/354
Abstract: 本发明提供一种农村有机垃圾无害化与资源化处理的方法,包括:分别对餐厨垃圾、粪便和秸秆进行预处理,得到预处理餐厨垃圾、预处理粪便和预处理秸秆,并对活性炭进行改性处理,所述改性处理包括:将所述活性炭和尿液混合后过滤,所得滤渣为改性活性炭;将所述预处理餐厨垃圾、所述粪便和所述秸秆混合,得到混合物,向所述混合物中加入所述改性活性炭和接种物,进行厌氧发酵,以产生沼气。本发明通过将餐厨垃圾、粪便和秸秆混合后进行厌氧发酵产生沼气,实现同时对多种农村有机垃圾的无害化和资源化处理,减少对农村生产环境和生活环境的影响;并通过在混合物中加入经过尿液改性的活性炭,加快沼气发酵启动速度,提高沼气产量和质量。
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公开(公告)号:CN112251332B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202011151859.4
申请日:2020-10-23
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明提供了一种抗结壳发酵装置,涉及生物发酵设备技术领域,包括发酵罐与搅拌装置,所述搅拌装置包括搅拌轴与搅拌桨,还包括过滤盘,所述过滤盘位于所述发酵罐中部并适于将所述发酵罐分为上部集气区与下部搅拌区,所述过滤盘适于阻挡所述搅拌区中的沼渣上浮至所述集气区;所述过滤盘上设置有多个滤孔,所述滤孔适于所述搅拌区中的沼液与沼气通过;所述搅拌轴适于穿过所述过滤盘,所述搅拌桨位于所述搅拌区内。本发明所述的抗结壳发酵装置,以机械搅拌方式增加沼液中固体流动的方式,另设有顶部射流源和内部过滤盘,利用发酵原料本体的自身循环,不依靠外界控制,有效地解决了发酵结壳问题。
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公开(公告)号:CN111704507A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010628922.2
申请日:2020-06-29
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明提供一种生物炭基有机肥的制备方法,包括:将秸秆处理为秸秆颗粒,置入搅拌器中进行搅拌;将生物炭与沼渣以一定的质量比混合并加入所述搅拌器中进行搅拌,形成混合物A;向所述混合物A中加入工业红糖调节碳氮比,继续搅拌,形成混合物B;向所述混合物B中加入粘结剂与微生物复合菌剂,继续搅拌,形成混合物C;将所述混合物C进行堆肥、烘干、挤压成型造粒、粉碎与筛分,制成生物炭基有机肥。本发明通过添加复配菌剂、粘结剂以及采用挤压造粒的成型方式能够有效地改善炭基肥强度低、返料率高以及作用单一的问题,加入多种菌群复配而成的菌剂,使得生产出的炭基肥能够加快堆肥的启动速率、施用效果更加全面并适用于多种作物的生长过程。
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公开(公告)号:CN115639160A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211660142.1
申请日:2022-12-23
Applicant: 东北农业大学
IPC: G01N21/25 , G01N21/359 , G01N35/00
Abstract: 本发明提供一种无人值守的沼液指标在线同步速测装置及方法,涉及厌氧发酵过程监测领域,该装置包括自动进样系统、光谱采集系统、检测系统和控制系统;自动进样系统和检测系统均与光谱采集系统相连接;控制系统分别与自动进样系统和光谱采集系统通讯连接;自动进样系统在控制系统控制下根据预设的采样间隔和采样需求对沼液初始样本进行预处理得到沼液目标样本;光谱采集系统在控制系统控制下对沼液目标样本进行透射光谱数据采集;光谱采集系统包括透射光谱采集模块、高功率卤素光源和近红外光谱仪;检测系统根据预设光谱定量校正模型对光谱数据进行回归分析,与现有技术比较,解决了在无人值守的沼液指标在线同步速测过程中检测效率低的问题。
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