一种干式厌氧发酵产甲烷的方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119410724A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411881099.0

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种干式厌氧发酵产甲烷的方法,涉及厌氧发酵技术领域,本发明中,在干式厌氧发酵过程中添加生物炭固定化复合酶,该生物炭固定化复合酶是通过将酶固定到生物炭上,可以增强酶的稳定性和抗蛋白质降解能力,延长酶的使用寿命,降低酶的失活速度,从而有利于提高甲烷的产量。另外,生物炭具有较高的比表面积和促进种间电子转移的特点,从而有利于提高甲烷的产量。而且,生物炭固定化复合酶中,生物炭将酶固定在其表面或内部,能提供更多的反应活性位点,有利于产甲烷菌的富集,从而缩短了发酵反应的周期,有利于提高厌氧发酵的反应速率。综上,本发明提供的干式厌氧发酵产甲烷的方法的反应速率和甲烷产率均较高。

    一种木质纤维素生物质的寒冷地区冬季室外碱尿溶液预处理及其酶解转化的方法

    公开(公告)号:CN110079570B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN201910411841.4

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 一种木质纤维素生物质的寒冷地区冬季室外碱尿溶液预处理及其酶解转化的方法,属于有机固体废弃物利用领域。本发明以解决寒冷地区冬季木质纤维素生物质预处理过程中高温、高压、耗能大或通用性不强等问题。本发明方法:一、将秋收后的木质纤维素生物质粉碎,除杂;二、每年11月中下旬,且室外温度降到‑8℃以下,将碱金属的氢氧化物/尿素水溶液置于室外预冷至室外温度以下,然后投入经步骤一处理的木质纤维素生物质或喷洒在经步骤一处理的木质纤维素生物质上,搅拌均匀;三、在室外放置至次年的3月末,淋洗后自然风干备用。以上述方法处理的木质纤维素生物质为底物,加入缓冲液,加入水解混合酶,进行酶解糖化反应。本发明显著增加酶解效率。

    一种高温制氢与微藻产油耦合产能的方法

    公开(公告)号:CN111763694A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201910313864.1

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种高温制氢与微藻产油耦合产能的方法,属于生物能源技术领域。该方法是将废水通入CSTR厌氧反应器中,并接种经高温驯化培养后的二沉池污泥进行连续高温制氢反应,在高温制氢反应期间将经过CSTR厌氧反应器分离处理后的发酵液连续输送至微藻生长反应器中,并将高温制氢反应器中产生的二氧化碳和氢气连续输送至微藻生长反应器中发酵液的液面以下,待高温制氢反应器产生发酵产物连续通入微藻生长反应器一天后向微藻生长反应器中接种微藻,并培养微藻;然后将培养后的微藻发酵液输送至微藻产油反应器中进行循环产油培养,收集经产油培养后的微藻并收集氢气,提取微藻中的油脂。本发明方法可以连续流作业,适用于工业化生产。

    一种降解木质纤维素类生物质产氢细菌的筛选方法

    公开(公告)号:CN101492652B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200910071455.1

    申请日:2009-02-27

    Abstract: 一种降解木质纤维素类生物质产氢细菌的筛选方法,它涉及一种产氢细菌的筛选方法。它解决了现在有机废水中筛选得到的产氢菌不适合降解木质纤维素产氢工艺,而且以牛粪堆肥作为天然混合产氢菌来源制备氢气的方法存在产生的气体中杂质多、氢气量少、工艺难以控制的问题。方法:a、菌体富集;b、菌体富集液倍比稀释后进行分离纯化;c、继续分离纯化至得到单一菌落;d、培养单一菌落,检测气相,有氢气产生的即为降解木质纤维素类生物质产氢细菌。本发明得到的菌株在发酵中能够产生氢气,产氢量大、气体中杂质少、产氢工艺容易控制。本发明方法得到的菌株对纤维素的针对性强,在降解纤维素的同时能够同步产氢,适合应用在降解木质纤维素产氢工艺。

    嗜热厌氧纤维素产氢菌的分离方法

    公开(公告)号:CN101402925A

    公开(公告)日:2009-04-08

    申请号:CN200810137505.7

    申请日:2008-11-12

    Abstract: 嗜热厌氧纤维素产氢菌的分离方法,它涉及一种产氢菌的分离方法。它解决了现有产氢菌的培养方法存在结晶度低、较难降解及培养出的产氢菌产氢率低的问题。分离方法:一、制备菌悬液A;二、制备富集后菌悬液;三、将富集后菌悬液倍比稀释后进行滚管,培养至管中有透明圈出现;四、制备菌悬液B;五、将菌悬液B倍比稀释后进行滚管,培养至管中有透明圈出现,然后挑取透明圈菌落再次培养;六、重复步骤三到步骤五5次,即可分离。本发明分离嗜热厌氧纤维素产氢菌的方法具有结晶度高,容易降解及分离出产氢菌的产氢率约为现有产氢菌产氢率的6~8倍的优点。

    一种农作物秸秆的低温高固液比碱尿溶液预处理及其酶解转化的方法

    公开(公告)号:CN109988797B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN201910315399.5

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 一种农作物秸秆的低温高固液比碱尿溶液预处理及其酶解转化的方法,属于农作物秸秆酶解领域。本发明解决农作物秸秆酸、碱等预处理过程中很难做到较高的固液比的难题。本发明方法:一、将农作物秸秆烘干后粉碎,再过筛;二、将氢氧化钠/尿素(Urea)水溶液预冷至‑8℃~‑20℃;然后加入经步骤一处理的农作物秸秆,在‑8℃~‑20℃条件下利用机械搅拌器快速搅拌处理3min~48h,然后进行抽滤洗涤至中性,烘干,即完成预处理。酶解转化是通过下述步骤实现的:以上述预处理方法处理的农作物秸秆为底物,加入缓冲液,然后加入纤维素水解混合酶,进行酶解糖化反应。本发明显著增加酶解效率即还原糖得率。

    一种基于絮体的磁性生物炭及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115090316A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210679720.X

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 一种基于絮体的磁性生物炭及其制备方法和应用。本发明属于生物炭及其制备领域。本发明的目的是为了解决现有磁性生物炭的制备方法操作复杂、成本高以及磁性生物炭能够提供的催化位点少,由此导致催化活性较差、催化效率低,进而导致对四环素的降解效果不高的技术问题。本发明的方法:步骤1:将水稻秸秆与六水氯化铁的水/聚乙二醇溶液混合加热,得到混合液;步骤2:将混合液与刚果红溶液混凝得到絮体;步骤3:烘干、高温热解。本发明的磁性生物炭表面分布着铁化物晶体颗粒。本发明的一种基于絮体的磁性生物炭用于处理含四环素的有机废水。本发明的磁性生物炭为过硫酸盐的活化提供了更多的催化位点,进而实现了四环素的高效氧化降解。

    一种利用银杏黄酮提高暗发酵产氢性能的方法

    公开(公告)号:CN112048524A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010884323.7

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 一种利用银杏黄酮提高暗发酵产氢性能的方法,它属于生物质资源化利用领域和生物能源领域,具体涉及一种提高暗发酵生物制氢的方法。本发明的目的是要解决暗发酵‑光发酵联合产氢需要光源,反应器造价高昂,而暗发酵‑微生物电解池联合产氢无法大规模应用的问题。利用银杏黄酮提高暗发酵产氢性能的方法:一、将银杏黄酮加入发酵制氢培养基中,先氮气曝气,再封口灭菌;二、加入碳源;三、接种产氢微生物,厌氧发酵,收集产出的气体。优点:一、显著提高暗发酵氢气产率。二、简单易行;且成本低,便于实现工业化生产,进而能大规模应用。本发明主要用于暗发酵产氢。

    一种木质纤维素生物质的沼液预处理及其产沼气的方法

    公开(公告)号:CN111172198A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911395801.1

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种木质纤维素生物质的沼液预处理及其产沼气的方法;属于有机固体废弃物高效资源化利用领域。本发明解决了现有秸秆预处理过程中预处理成本高、可操作性较差、目前沼气工程沼液无法得到充分利用造成二次的环境污染等问题。本发明方法步骤a、将木质纤维素生物质烘干后粉碎;步骤b、厌氧发酵的出料沼液和水混匀,再加入经步骤a处理的木质纤维素生物质,室温下快速机械搅拌混合均匀,室温下静止处理24h,即完成预处理。采用本发明方法沼液预处理木质纤维素生物质(秸秆等),提高木质纤维素生物质的可生化性,降低木质纤维素生物质木质素的含量,再利用厌氧发酵将其转化为沼气。

    一种采用融合技术建立尼尔基水库水生态风险预警模型的方法

    公开(公告)号:CN105303007B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510882039.5

    申请日:2015-12-04

    CPC classification number: Y02A20/16

    Abstract: 一种采用融合技术建立尼尔基水库水生态风险预警模型的方法,它涉及一种建立尼尔基水库水生态风险预警模型的方法。本发明采用系统动力学决策模型进行风险预警决策定性分析,然后依据定性分析的结果,采用贝叶斯网络模型进行风险预警决策定量分析,从而实现尼尔基水库的水生态风险预警与决策。本发明建立尼尔基水库水生态风险预警模型,采用了系统动力学融合贝叶斯网络模型技术,突出了预警决策研究中的定量化优势,实现尼尔基水库的水生态风险预警与决策;并在对现状数据进行对比分析的基础上,验证了模型的准确性,通过对相关风险源风险的预警研究与控制策略的决策研究,验证了模型的可用性。

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