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公开(公告)号:CN115156284B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210573851.X
申请日:2022-05-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 碱土壤的改善和修复。一种基于边际盐生能源植物甜高粱修复含油盐碱土壤的方法,本发明涉及环境修复领域,具体是一种基于边际盐生能源植物甜高粱修复含油盐碱土壤的方法。先于被污染盐碱地上进行表层土壤的翻耕,种植甜高粱,利用甜高粱茎秆中所含糖分进行L‑乳酸发酵,再将产生的发酵残渣作为土壤改良剂施用于土壤中,如此循环往复。甜高粱乳酸发酵残渣的施用能够为土壤微生物提供优质的碳源及氮源,并通过所含有机酸减缓土壤碱度对植物及微生物的胁迫作用,改善土(56)对比文件Nadali Alavi, etc..Phytoremediationof Total Petroleum Hydrocarbons FromHighly Saline and Clay Soil Using Sorghumhalepense (L.) Pers . and Aeluropuslittoralis (Guna) Parl《.Soil &SedimentContamination An international Journal》.2017,第26卷(第1期),127-140.Jane Alexander Ruley, etc..Assessmentof plants for phytoremediation ofhydrocarbon-contaminated soils in theSudd Wetland of South Sudan《. Plant, Soiland Environment》.2019,第65卷(第9期),463-469.师媛媛.甜高粱秆制备乳酸技术研究探讨.《河南化工》.2018,第35卷(第1期),18-20.
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公开(公告)号:CN109666605B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201811600068.8
申请日:2018-12-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种人工菌群的纤维素生物转化方法。人工菌群由梭菌属(Clostridium)、尿素芽孢杆菌属(Ureibacillus)和假黄单胞菌属(Pseudoxanthomonas)组成,菌落形成单位数目比为(3‑70):(10‑50):9。有机产物包括乙醇、乙酸、丙酮、丁酸和丁醇等,可作为生物燃料或化工原料。实验证明,本发明提供的人工菌群的转化速率、原料转化率、纤维素降解能力和有机产物总产量都显著提高,原料转化率最高达到0.473g/g底物。本发明提供的方法操作简便,成本低廉,具有推广和应用价值。
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公开(公告)号:CN114890823A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210575998.2
申请日:2022-05-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种利用甜高粱茎秆L‑乳酸发酵液制备氮肥的方法,本发明涉及一种利用甜高粱茎秆L‑乳酸发酵液制备氮肥的方法,本发明的目的是为了解决现有乳酸发酵液中分离乳酸和铵根离子成本高,且不回收的铵离子造成环境污染和浪费的问题,本发明将L‑乳酸菌菌液茎秆丝与甜高粱茎秆丝混合发酵,然后采用膜分离技术对粗发酵液进行除杂,得到提纯后的L‑乳酸铵发酵液,再进行旋转蒸发,然后加入乙醇,再加入浓硫酸,然后过滤,得到硫酸铵沉淀,烘干至恒重,得到氮肥。本发明在乳酸发酵过程中使用氨水作为中和剂,氨水中和酸的速度高于碳酸钙,pH调节稳定,同时为菌株生长提供无机氮源,可获得更高的氮肥产量。本发明应用于氮肥制备领域。
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公开(公告)号:CN114886015A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210575999.7
申请日:2022-05-24
Applicant: 清华大学
IPC: A23K30/18
Abstract: 一种利用焦亚硫酸盐调节盐碱地甜高粱青贮菌群生态的方法,本发明涉及青贮饲料领域,具体涉及一种调节甜高粱青贮内菌群生态的青贮制作方法。本发明要解决现有甜高梁青贮品质低的技术问题。方法:粉碎,配制焦亚硫酸盐溶液;将丝状碎料装入遮光袋内,排出空气;阴凉避光处储存。本发明通过在甜高梁青贮中添加一定浓度的焦亚硫酸盐溶液,调节微生物菌群分布,减少非乳酸菌的代谢活动,避免糖分的不当消耗,调节青贮中乳酸菌活动,使甜高梁青贮尽早地,较多地积累乳酸,抑制其他杂菌或有害菌的滋生,提高甜高梁青贮品质。本发明方法用于甜高粱青贮。
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公开(公告)号:CN111019819A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911257711.6
申请日:2019-12-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于生物发酵控制技术领域,尤其涉及一种带精确自动温控装置的连续固态发酵反应器,包括依次相连的:进料口、进料螺旋输送机、发酵罐体、出料螺旋输送机、出料口;其中,发酵罐体横卧旋转,罐内设有温度探头,罐外设有控温夹套,控温夹套内通有温控介质与外部自动温控装置相连。所述自动温控装置包括相互连接的:水箱、冷冻机组、以及温度控制面板,控温夹套与水箱连接,温度控制面板与温度探头相连。所述温度探头分布于发酵罐体不同截面并插入不同发酵罐内不同深度,温度控制面板实时计算发酵罐内平均温度与系统设定温度之间的温差,当温差大于1℃时,温控面板控制水箱加热或冷冻机组制冷并控制温控介质流通来调节发酵罐内温度。
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公开(公告)号:CN107631307B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710569370.0
申请日:2017-07-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种富含重金属甜高粱植株的联合处理方法,先采用先进固态发酵技术对甜高粱茎秆进行发酵生产具有经济价值的乙醇,其中选用特有的酿酒酵母TSH2在保证乙醇产率90%以上的同时进一步缩短了发酵时间;再对发酵后所产生的大量富镉的甜高粱茎杆发酵渣进行燃烧处理,通过控制燃烧的温度以最大限度的回收燃烧后的飞灰和炉渣中的镉,同时产生具有经济价值的热能用于乙醇生产及发电或供热,通过固态发酵技术和燃烧技术的有效集成,有效地解决修复植物的安全处置问题,并兼具经济性和环保性。
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公开(公告)号:CN105400825B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201510982978.7
申请日:2015-12-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种提高餐厨垃圾高浓度厌氧消化产甲烷效率的方法,属于餐厨垃圾处理技术领域。本发明所提供的方法将经过预处理的餐厨垃圾粉碎后与厌氧活性污泥进行混合,培养阴沟肠杆菌并获得菌液,调配餐厨垃圾与厌氧活性污泥混合物的固体浓度和碱度,再添加阴沟肠杆菌菌液后混合均匀后进行厌氧消化。本发明所提供的方法能够保证餐厨垃圾在高浓度条件下发酵,同时获得较高的容积产气率。
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公开(公告)号:CN105349409B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510829182.8
申请日:2015-11-25
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明公开了一种连续式固态发酵产沼气的装置,属于有机废弃物厌氧处理技术领域。本发明所提供的装置包括发酵罐和集气罐。其中,发酵罐的上部设有进料口,下部设有出料口,中部沿罐体轴向设有搅拌轴。搅拌轴上垂直于搅拌轴轴向平行设有多个支撑板,用于承载发酵物料,每个支撑板上设有一个开口,以便于发酵物料在不同层支撑板上转移。在搅拌轴上垂直于支撑板平面设有刮板,刮板可随搅拌轴在支撑板平面上转动,发酵罐顶部设有第一出气口,通过管道与集气罐连接,以实现对沼气的收集。本发明的装置可实现长时间的连续发酵,同时可以有效降低搅拌功率,提高整个反应装置的经济性。
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公开(公告)号:CN106834329A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611174645.2
申请日:2016-12-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种关于鱼腥藻7120三亲转化系统中运载质粒的构建及其使用方法,通过序列与连接不依赖的克隆(SLIC)方法一步将核酸元件重组形成质粒pPT27。连接目的核酸序列后生成运载质粒,同帮助和结合质粒一起将外源DNA序列转移至宿主细胞内,通过标记基因筛选到目的突变株。本发明还公开了pPT27质粒的使用方法,转入绿色荧光蛋白(GFP)和一种融合蛋白(FdnifK)。本发明构建所得的运载载体(pPT27)可以用于目的DNA片段的功能分析和蛋白表达,应用所构建的质粒可以快速、高效、省时的构建运载质粒并且可以避免DNA序列的限制,在基因功能研究方面有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN105400825A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510982978.7
申请日:2015-12-24
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E50/343 , Y02W10/23 , C12P5/023 , C02F11/04
Abstract: 本发明公开了一种提高餐厨垃圾高浓度厌氧消化产甲烷效率的方法,属于餐厨垃圾处理技术领域。本发明所提供的方法将经过预处理的餐厨垃圾粉碎后与厌氧活性污泥进行混合,培养阴沟肠杆菌并获得菌液,调配餐厨垃圾与厌氧活性污泥混合物的固体浓度和碱度,再添加阴沟肠杆菌菌液后混合均匀后进行厌氧消化。本发明所提供的方法能够保证餐厨垃圾在高浓度条件下发酵,同时获得较高的容积产气率。
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