一种利用改性花生壳作为补充基质发酵制氢的方法

    公开(公告)号:CN106554974B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201611062715.5

    申请日:2016-11-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于生物制氢技术领域,特别涉及一种利用改性花生壳作为补充基质发酵制氢的方法。本发明首先对花生壳进行粉碎处理,并选择性进行预处理,配置葡萄糖发酵产氢培养基,加入预处理后的花生壳得到厌氧发酵培养基,产氢菌种活化后接种在含有改性花生壳的厌氧发酵培养基上,在30‑35℃,120‑180rpm条件下进行厌氧产氢发酵2‑4天,采用排水法收集产生的包括氢气的生物气。本发明使用了有机废弃物花生壳作为发酵产氢的基质,降低了发酵产氢的成本,提高了产氢效率,实现了花生壳废弃资源再利用,减少了因花生壳焚烧而带来的环境影响。

    一种超低温与粉碎联合预处理花生壳作为生物制氢补充底物的方法

    公开(公告)号:CN107012175B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201710173666.0

    申请日:2017-03-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种超低温与粉碎联合预处理花生壳作为生物制氢补充底物的方法,其特征在于:将干燥的花生壳置于超低温环境下一段时间,取出后迅速采用物理方式将其粉碎;将以上处理后的花生壳同葡萄糖厌氧发酵培养基一起置于培养瓶内,充入氮气后,高温灭菌;将上述混合葡萄糖厌氧发酵培养基中接入已活化后的厌氧产氢菌种,置于适宜条件下,进行厌氧生物发酵产氢。本发明具有以下优势:(1)有助于花生壳的资源化,避免了传统处理方式对环境带来的环境问题;(2)有助于破坏其木质素保护层,提高纤维素的可接触面积,降低结晶度,进而提高其产氢效率;(3)提供了一种环境污染小、周期短、能耗小的纤维素类生物质预处理方法。

    一种超低温与粉碎联合预处理花生壳作为生物制氢补充底物的方法

    公开(公告)号:CN107012175A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710173666.0

    申请日:2017-03-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种超低温与粉碎联合预处理花生壳作为生物制氢补充底物的方法,其特征在于:将干燥的花生壳置于超低温环境下一段时间,取出后迅速采用物理方式将其粉碎;将以上处理后的花生壳同葡萄糖厌氧发酵培养基一起置于培养瓶内,充入氮气后,高温灭菌;将上述混合葡萄糖厌氧发酵培养基中接入已活化后的厌氧产氢菌种,置于适宜条件下,进行厌氧生物发酵产氢。本发明具有以下优势:(1)有助于花生壳的资源化,避免了传统处理方式对环境带来的环境问题;(2)有助于破坏其木质素保护层,提高纤维素的可接触面积,降低结晶度,进而提高其产氢效率;(3)提供了一种环境污染小、周期短、能耗小的纤维素类生物质预处理方法。

    一种利用改性花生壳作为补充基质发酵制氢的方法

    公开(公告)号:CN106554974A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201611062715.5

    申请日:2016-11-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于生物制氢技术领域,特别涉及一种利用改性花生壳作为补充基质发酵制氢的方法。本发明首先对花生壳进行粉碎处理,并选择性进行预处理,配置葡萄糖发酵产氢培养基,加入预处理后的花生壳得到厌氧发酵培养基,产氢菌种活化后接种在含有改性花生壳的厌氧发酵培养基上,在30‑35℃,120‑180rpm条件下进行厌氧产氢发酵2‑4天,采用排水法收集产生的包括氢气的生物气。本发明使用了有机废弃物花生壳作为发酵产氢的基质,降低了发酵产氢的成本,提高了产氢效率,实现了花生壳废弃资源再利用,减少了因花生壳焚烧而带来的环境影响。

    一种用于光发酵产氢细菌富集与培养的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105062884A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510548866.0

    申请日:2015-08-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种用于光发酵产氢细菌富集与培养的装置及其使用方法,属于光发酵产氢技术领域。装置,包括壳体,在壳体上部设置有光照组件和散热组件,在壳体内设置温控组件,温控组件输出端与散热组件控制端相连,壳体上设置有通风孔和穿线孔。使用方法:取下恒温振荡培养器的上盖,将壳体架设在恒温振荡培养器上盖安装位置;在实验培养瓶内装入接种过菌液培养基;当壳体内的温度过低时,恒温振荡培养器的加温组件将壳体内自动加热到适宜温度;当壳体内的温度高于设定温度时,在温控组件的控制下散热组件开始工作,将热空气外排,外部低温空气从通风孔进入壳体内部,使壳体内温度降低,通过温控组件和散热组件的共同作用控制装置的温度保持恒定。

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