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公开(公告)号:CN103484501B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310482059.4
申请日:2013-10-15
IPC: C12P3/00
Abstract: 本发明属于生物质能源领域,涉及一种降解秸秆发酵制氢的方法。为一种调节秸秆发酵制氢的方法,它包括如下步骤:(1)对秸秆进行汽爆预处理,(2)将步骤(1)中预处理的秸秆与厌氧污泥一起加入到制氢反应器中,搅拌均匀后进行厌氧发酵,制得氢气;其中在所述步骤(2)中,通过调节醛类发酵抑制物的不同浓度调节制氢反应,反应条件为pH5.5-7,温度30-50℃,时间为1-5天;所述汽爆处理的湿秸秆不经烘干或水洗脱毒处理直接进行厌氧发酵;所述醛类发酵抑制物为5-羟甲基糠醛(5-HMF)和/或糠醛(FUR)。本发明得到的方法可使经汽爆湿秸秆无需脱毒直接进行发酵产氢,降低汽爆秸秆的发酵成本;所述醛类发酵抑制物可在秸秆汽爆过程中自然产生,在后续发酵过程中可全部或部分降解,使得毒性的降解抑制物成为有效的发酵调节剂。
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公开(公告)号:CN103326053B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310195986.8
申请日:2013-05-23
Applicant: 中国农业大学
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 本发明属于微生物电化学领域,特别涉及一种研究微生物电化学的多电极微生物燃料电池系统。本发明系统由基质储藏罐、蠕动泵;筒式微生物燃料电池、阳极电极、阴极电极、数据采集卡、负载电阻、数据记录和分析仪、三电极系统和电化学工作站组成;所述筒式微生物燃料电池包括筒式壳体、壳体内的阳极室、阴极室及质子交换膜;电化学测试时,直接将阳极电极作为工作电极构成三电极体系,利用电化学工作站进行分析。本发明提供了一种直接研究产电微生物的方法和装置,不存在微生物损伤,简单方便,避免以往方法由于微生物转移等造成的分析误差,可真实反映产电微生物的电化学特性,具有一定的应用价值。
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公开(公告)号:CN103811792A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410062674.4
申请日:2014-02-24
Applicant: 中国农业大学
IPC: H01M8/16 , H01M4/96 , H01M8/02 , C02F3/34 , C02F101/30
CPC classification number: Y02E60/527 , H01M8/16 , C02F3/34 , C02F2101/30 , H01M4/96 , H01M8/0271
Abstract: 本发明公开了属于微生物燃料电池污水处理技术领域的连续处理污水产电的碳纳米管载体型微生物电化学装置,包括阳极室和阴极室,在阳极室内部均匀填充有碳纳米管,作为阳极和微生物载体;接种有机污水和厌氧消化污泥,将阳极室和阴极室用硅胶垫密封,阳极室内为厌氧环境;阳极室出水口连有三相分离器。该装置以碳纳米管填充阳极室构成一个填充床反应器,没有加任何其它催化剂,装置简单易于操作,并且采用连续式而非传统的批式处理方式,可以持续高效地处理污水,当有机负荷为4g?COD·L-1·d-1,水力停留时间为16个小时时,污水去除率可达90%左右,阳极室出水口增加三相分离器利于解决由于碳颗粒材料流出造成堵塞、维护难的问题。
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公开(公告)号:CN103450920A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310418400.X
申请日:2013-09-13
Applicant: 中国农业大学
Abstract: 本发明涉及生物原油制备工艺中重油产物回收,是一种超声波辅助萃取生物原油重油产物及提高产率的方法,该方法包括如下步骤:a.取一定量的原料干物质与去离子水混合,使得在得到的混合物中,原料干物质的质量分数为15%~25%,将上述混合物装入水热液化反应釜中;b.调节密封后的反应釜,充入氮气排除反应釜内空气,并使反应釜内压强达到初始压强,开动搅拌器,检查气密性后,开始升温反应;c.反应结束后,将混合物进行抽滤分离;d.将分离出的渣油与体积浓度为98%的丙酮按1:10~12(g:ml)混合,使用超声波发生器进行萃取处理;e.萃取处理后,将混合产物进行抽滤,将丙酮相分离出来,回收丙酮,从而得到重油。
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公开(公告)号:CN118837422A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410839814.8
申请日:2024-06-26
Applicant: 中国农业大学
IPC: G01N27/416 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及传感器技术领域,尤其涉及一种快速校准生物电化学传感器的方法。本发明通过监测C型细胞色素的含量实时反映微生物燃料电池中电活性微生物的含量,应用免疫荧光标记技术对微生物中的C型细胞色素进行标记,实时检测电活性微生物占比,进而对传感器进行校准。本发明设计了一种简单、快速、方便、无损的微生物燃料电池生物电化学传感器校准方法,克服了现有生物电化学传感器在监测过程中阳极微生物会受监测对象、监测环境影响产生种群的变化,进而影响传感器灵敏度、检测限与稳定性的问题,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118421351A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410446494.X
申请日:2024-04-15
Applicant: 中国农业大学
Abstract: 本发明涉及可再生能源技术领域,尤其涉及一种生物原油的全组分炼制方法。所述全组分炼制方法包括:对生物原油进行蒸馏,按照温度分割得到低温馏分段产物、常压馏分段产物、减压馏分段产物和生物渣油段产物;所述低温馏分段产物制备为烯烃化合物;所述常压馏分段产物直接作为煤油的添加剂,或制备为燃料使用,或制备为柴油的添加剂;所述减压馏分段产物制备为生物润滑油;所述生物渣油段产物制备为生物煤,或生物电极。本发明提供一种基于生物原油精炼燃料产品和高附加值生物化工产品的耦合生产工艺,将生物原油的炼制过程进行了统一的规划,实现了通过充分挖掘和多角度的利用生物原油,为生物原油的商业化应用提供参考。
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公开(公告)号:CN115266606A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210845207.3
申请日:2022-07-18
Applicant: 中国农业大学
Abstract: 本发明涉及物质组分判断技术领域,尤其涉及一种判断水热液化水相产物物质组分的方法及应用。本发明提供一种判断水热液化水相产物物质组分的方法,包括以下步骤:(1)建立水热液化反应的原料组分、反应条件、储存条件与水热液化水相产物的颜色、组分种类的数据库;(2)测定待测水热液化水相产物的颜色,将其颜色与数据库中水热液化水相产物颜色进行比较,判断水热液化水相中的物质组分种类。本发明提供了一种快速辨别水热液化水相中大致组分及其含量的方法。
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公开(公告)号:CN113337407B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110744568.4
申请日:2021-07-01
Applicant: 中国农业大学
IPC: C12N1/14 , C02F3/34 , C12R1/785 , C02F101/10 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提出了一种卷枝毛霉(Mucor circinelloides),于2021年4月9日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.21479,分类命名为:卷枝毛霉Mucor circinelloides,保藏地址为:北京市朝阳区北辰西路1号院3号中国科学院微生物研究所中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心。卷枝毛霉在适宜条件下能够在水热转化水相产物中生长,同时能够转化水热转化中的多种物质,降低水热转化水相产物的毒性。
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公开(公告)号:CN112624327B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202011505960.5
申请日:2020-12-18
Applicant: 中国农业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于废水处理领域,具体涉及一种促进厌氧颗粒污泥形成的方法,所述方法包括如下步骤:1)向厌氧反应器中添加铁基材料,投入污泥;2)向厌氧反应器中泵入合成废水,开始启动厌氧反应器;3)当反应产气、出水稳定,且测量颗粒污泥挥发性悬浮物占污泥总悬浮物质量的比例为70%~90%时,颗粒污泥成熟,停止反应器运行,回收成熟颗粒污泥。本发明中投加的铁基材料具有较大的比表面积,有利于厌氧微生物在铁基材料表面富集,进而形成污泥聚集体。铁基材料与成熟颗粒污泥密度相近,可在厌氧反应器内上下浮动,避免了增加污泥容重而使污泥沉积。以铁基材料为核心,提升了厌氧颗粒污泥的机械性能。
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公开(公告)号:CN113604236A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110931889.5
申请日:2021-08-13
Applicant: 中国农业大学
Abstract: 本发明提供一种生物质连续水热炭化系统,包括储料装置;增压进料装置,包括具有密闭空间的增压罐和用于将储料装置内的物料输送至增压罐内的输送组件;水热反应装置,包括反应釜和为反应釜加热的加热组件,反应釜与增压罐之间设有供高压气体流通的回压管路,回压管路上设置有回压阀,反应釜的出料口处连接有出料管,出料管上设置有截止阀;第一增压泵,设置在增压罐与反应釜之间,第一增压泵配置为将增压罐内的物料输送至反应釜内;能量转换装置,设置在出料管上,能量转换装置配置为能够将出料管内的压力势能转换为输送组件的动力。本发明提供的生物质连续水热炭化系统,解决了现有技术中的水热炭化系统对加压设备要求高且存在能量浪费的问题。
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