-
公开(公告)号:CN102174589B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110034113.X
申请日:2011-01-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E50/17
Abstract: 针对甘蔗制糖等利用过程中,多道压榨提汁耗能且造成后续蔗渣资源化困难等缺点,提出甘蔗制糖固态发酵联产乙醇、丁醇、乳酸等以及综合利用的方法,耗用传统甘蔗提汁工艺约25%的能量一次提出约75%的甘蔗总糖量,采用固态发酵的方式利用原料中残余的约25%糖量,降低甘蔗利用能量消耗;固态发酵后的甘蔗渣进行长短纤维分级处理,分离的长纤维作为造纸原料,短纤维以及蔗髓等作为饲料,对发酵后的蔗渣分级利用,提高造纸原料的性能同时使饲料产品的质量提高,实现甘蔗资源的高值化综合利用。
-
公开(公告)号:CN101381970B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200710121392.7
申请日:2007-09-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E50/16
Abstract: 本发明提供一种林地荒草联产纸浆与燃料乙醇的方法,该方法在每个环节以清洁环保为导向,汽爆预处理与机械梳理组织分级相耦合,分离得到优质纤维组织、杂细胞组织和细小纤维组织,优质长纤维束组织采用汽爆预处理与乙醇自催化法相耦合,清洁制备高档纸浆,而由薄壁细胞等组成的短纤维发酵生产燃料乙醇,同时回收、制备副产物低聚木糖、木质素与纳米二氧化硅,实现林地荒草资源的分级分离、清洁、高值化利用。
-
公开(公告)号:CN101190255B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200610114727.8
申请日:2006-11-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 湖南省强生药业有限公司
IPC: A61K36/48 , A61P29/00 , A61P1/12 , A61P43/00 , C07H1/08 , C07D311/30 , A61K125/00
Abstract: 本发明涉及的葛根汽爆处理后总黄酮提取方法是:葛根在蒸汽压力0.5~1.0MPa的条件下蒸汽爆破处理2~4min;加水,在常温、pH6~8浸提,浸提液过滤;采用醇沉法提取滤液中总黄酮,而采用乙醇热回流的方法提取滤渣中的总黄酮,建立低压力条件下汽爆葛根的总黄酮提取方法。采用短时间(2~4min)的蒸汽爆破技术对葛根进行预处理,蒸汽爆破的热机械化学作用,使葛根组织的细胞壁破裂,破坏了固体物料葛根的结构,有利于葛根有效组分黄酮的溶出,使黄酮的提取率提高。
-
公开(公告)号:CN101773799A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010113618.0
申请日:2010-02-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明从仿生学角度出发,根据肠蠕动以及周期刺激作用原理,提出了一种周期蠕动搅拌方法。通过在反应器内分布一个或多个可产生周期蠕动的装置,装置内部与反应器内的物料以弹性材料隔开,通过装置内部物质的运动控制弹性材料周期性的膨胀与收缩,当弹性材料膨胀时,弹性材料与物料相接触的点将向物料方向移动,产生于运动方向垂直的法向作用力作用于物料,物料在此作用力的推动下沿法向作用力方向运动,而当弹性材料收缩时,物料运动的方向相反,因此,随着装置内的物质周期性的膨胀与收缩,反应器中的物料将在周期性的法向作用力下交替蠕动。本方法以法向作用力强化传热、传质,适用于化工领域、微生物发酵、细胞培养等反应器,便于工业放大。
-
公开(公告)号:CN101191135B
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200610114730.X
申请日:2006-11-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 湖南省强生药业有限公司
CPC classification number: Y02E50/17
Abstract: 本发明涉及的同步糖化发酵生产燃料乙醇的方法是:破碎葛根;加水拌料,加HCl调pH,升温至45~50℃,加纤维素酶进行酶处理;再升温至70~90℃,加α-淀粉酶蒸煮;冷却至30~35℃,在无菌条件下,同时加入糖化酶、(NH4)2SO4、KH2PO4和活化后的酵母,进行厌氧发酵48~84h后,蒸馏收集发酵产生的乙醇;本发明建立了葛根同步糖化发酵生产乙醇的最佳发酵条件,糖化与发酵同步进行,无须单独糖化过程,糖化产生的葡萄糖随时被酵母利用,可提高发酵醪中乙醇浓度,降低蒸馏能耗,减少后续废水的处理,降低生产成本,有利于葛根的综合利用;解决了以粮食原料生产乙醇中粮食来源有限,价格昂贵的难题。
-
公开(公告)号:CN102351700B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110233829.2
申请日:2011-08-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C69/732 , C07C67/52
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 基于绿原酸中邻苯二酚结构不稳定,高温及长时间加热易氧化分解等特点,发明了一种汽爆辅助提取、纯化杜仲叶中绿原酸的方法:将在pH为2.0-6.5的酸水中预浸5-180min的杜仲叶置于汽爆罐中,通入空气、二氧化碳、臭氧、液氮、氮气、水蒸气、超临界CO2、乙醇中的一种或任意两种的组合汽爆介质,在30-100℃汽爆处理1-30min,汽爆处理后的物料加入热水(40-80℃)直接提取绿原酸,合并提取液进行纯化得绿原酸精品。多介质组合低温汽爆预处理,保护活性成分绿原酸的稳定性的同时,有效的破坏杜仲叶的细胞壁,从根本上解除提取时杜仲叶细胞壁致密结构对绿原酸的溶出影响,提高杜仲叶中绿原酸提取率,为杜仲叶的高效综合利用提供一条新的技术途径。
-
公开(公告)号:CN102021204B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201010531753.7
申请日:2010-11-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E50/17 , Y02P60/873 , Y02W30/97
Abstract: 本发明公开了一种白酒糟提酯-发酵-分级多联产利用技术体系,摆脱了只对酒糟中的某一组分或整体做燃料、饲料利用的传统思路,将酒糟转化为酒体香味物质、乙醇、蛋白饲料以及制作建筑材料的原料等高附加值产品。基本步骤包括:首先提取白酒糟中的挥发性物质,其后采用低压短时间汽爆代替高压长时间的蒸煮处理,处理后的残余淀粉直接固态发酵生产乙醇,发酵的同时利用二氧化碳循环气提将发酵产生的乙醇提出;发酵后的物料利用专有设备进行机械分级,将富含蛋白、淀粉的部分和稻壳部分进行分离;分离的高蛋白部分直接或好氧固态发酵进一步增加蛋白含量,干燥、粉碎后作为高蛋白饲料,而分离获得的稻壳部分直接或干燥处理后作为建筑材料的原料。
-
公开(公告)号:CN101805777B
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201010113617.6
申请日:2010-02-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02A40/209 , Y02A40/211
Abstract: 本发明公开了一种薯蓣属原料的汽爆初级炼制多联产的方法,整个生产过程无需使用强酸、强碱,也无废水产生,是一个节水、节能、环保及组分全利用的方法。将粗碎后的黄姜、穿山龙、黄山药等薯蓣属原料进行低压汽爆预处理后加入糖化酶、纤维素酶、营养盐以及发酵微生物进行固态发酵,发酵后的剩余物二次汽爆处理后直接提取薯蓣皂素。短时间的汽爆预处理替代了淀粉高能耗的糊化,固态发酵方式提高了产物浓度,降低了蒸馏的能耗,减少了后续废水的处理过程;在得到皂素的同时,原料中淀粉、纤维素组分固态发酵得到乙醇、乳酸、丁醇等,而提取皂素后的固体渣可作为生产肥料或活性炭的原料使用。
-
公开(公告)号:CN102349954A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110233877.1
申请日:2011-08-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: A61K36/758 , A61P35/00 , A61P35/02 , A61K125/00
Abstract: 本发明公开了一种汽爆辅助提取两面针生物碱的方法:将两面针药材在水或酸水中预浸后在30-300℃汽爆处理1-30min,汽爆处理后的物料加入有机溶剂提取分离生物碱。汽爆处理后物料中半纤维素降解,木质素软化,部分降解,纤维结构疏松,形成显著的多孔结构,内部比表面积显著增大,提高物料提取过程中内扩散速率,常规粉碎处理相比,两面针生物碱提取率提高了30-50%。
-
公开(公告)号:CN101497898A
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200810057133.7
申请日:2008-01-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E50/17
Abstract: 本发明提供了一种葛根发酵生产燃料乙醇的方法,步骤为1)将葛根原料进行粉碎、加水拌料、纤维素酶处理、水-热处理、糖化处理,得到糖液;2)糖液中加入硫酸铵、磷酸氢二钾和酵母,在30~35℃条件下厌氧发酵48-72h生产乙醇;3)将发酵液蒸馏得到乙醇。以耐旱、耐贫瘠,可在不利于粮食作物生长的山坡地、沙荒地生长的葛根为燃料乙醇的生产原料,为燃料乙醇生产的原料提供了新方向,解决了以粮食原料生产乙醇中粮食来源有限,价格昂贵的难题,也为山区农民提供了一条增产增收的致富之路。
-
-
-
-
-
-
-
-
-