一种处理淀粉废水同时生成可再生能源的方法

    公开(公告)号:CN104789603A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510255888.8

    申请日:2015-05-19

    CPC classification number: Y02P20/59

    Abstract: 一种处理淀粉废水同时生成可再生能源的方法,它涉及一种处理淀粉废水同时生成可再生能源的方法。本发明是要解决现有处理淀粉废水的方法成本高、造成环境污染的问题,方法为:一、对产氢接种物进行处理,得到产氢菌群;二、取淀粉废水,调节pH,然后接种产氢菌群进行培养,得到氢气和有机酸发酵液;三、去除发酵液中的产氢菌群,调节pH,再接种微藻进行培养,培养后采收微藻,提取微藻中的油脂,即完成;本发明的产氢量为755.5-883.3mL H2/L工作体积,产油量为0.31-0.41g/L工作体积,COD去除率为79-84%。本发明应用于生物能源和污水处理领域。

    一种细菌与微藻共培养处理淀粉废水同步产能的方法

    公开(公告)号:CN104789602A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510255887.3

    申请日:2015-05-19

    Abstract: 一种细菌与微藻共培养处理淀粉废水同步产能的方法,它涉及一种细菌与微藻共培养处理淀粉废水同步产能的方法。本发明是要解决现有暗发酵制氢过程中会产生大量的挥发性有机酸,从而导致产氢量降低的问题,方法包括以下步骤:一、取淀粉废水,调节其pH,将废水置于密闭反应器中;二、对产氢接种物进行预处理,得到含有产氢细菌的混合物;三、将含有产氢细菌混合物与微藻混合,接种到淀粉废水中,再置于摇床中,振荡培养,即完成。本发明利用废水进行发酵产能,不仅有效处理了废水,减少了其对环境的污染,提供了一种同步制备清洁能源的方法。本发明中产能提高超过95%,污水处理效率提高超过170%。本发明应用生物能源和污水处理领域。

    一种利用抗氧化剂提高微藻低温抗性和促进生物能源生产的方法

    公开(公告)号:CN117187071A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311169397.2

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 一种利用抗氧化剂提高微藻低温抗性和促进生物能源生产的方法,它涉及微藻生物工程领域,本发明方法:首先将微藻接种到含有不同类型和浓度抗氧化剂的BG‑11培养基中,培养基中抗氧化剂的浓度为1‑100μM,培养基的初始pH为6.8‑7.0,培养温度为15±1℃;培养微藻至对数生长后期离心收集藻细胞,冻干称重,利用超声破碎结合有机溶剂提取干藻粉中的油脂。低温是一种有效的促进微藻油脂积累的方式,为寒区利用微藻生产生物能源提供新的见解。本发明方法操作简单,能够利用抗氧化剂促进微藻低温条件下生产生物能源,同时提高微藻低温条件下的抗胁迫能力,促进微藻生物能源生产。

    一种厌氧生物电化学-好氧移动床生物膜一体式废水处理装置及其处理废水的方法

    公开(公告)号:CN112142267A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011075260.7

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种厌氧生物电化学‑好氧移动床生物膜一体式废水处理装置及其处理废水的方法,属于废水生物处理技术领域。本发明将厌氧生物电化学系统(BES)和好氧移动床生物膜反应器(MBBR)进行一体化堆叠组装作为难降解废水的预处理和后续处理工艺,以实现难降解有机污染物的降解及矿化。本发明具有设计简单,操作方便,更具有实用性等特点,且更有利于反应器的放大化,对不同进水水质可调可控,废水先经过生物电化学模块的阴极区,发生生物催化还原反应与毒性解除,中间代谢产物为无毒或低毒性有机物,可在后续移动床生物膜模块阶段实现彻底分解和利用,从而实现难降解有毒有机废水的深度强化处理。

    一种跨温区微藻净化四环素并高效产油的方法

    公开(公告)号:CN119432936A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411653529.3

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 一种跨温区微藻净化四环素并高效产油的方法,本发明属于微藻生物工程领域。本发明为了解决目前寒区水环境中四环素污染的技术问题。方法:制备微藻培养的种子液,将种子液接种到含有四环素的BG‑11培养基中,培养至微藻对数生长后期,离心收集藻细胞,冻干称重,利用超声破碎结合有机溶剂法提取干藻粉中的油脂。本发明方法操作简单,能够利用微藻处理低温条件下生产生物能源,吸附和降解四环素,同时提高微藻低温条件下的抗胁迫能力和调控藻细胞的渗透性,促进微藻生物能源生产。本发明方法用于跨温区净化四环素并高效产油。

    一种利用低温下臭氧处理垃圾渗滤液促进微藻生产生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN119082223A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411370436.X

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 一种利用低温下臭氧处理垃圾渗滤液促进微藻生产生物柴油的方法,本发明属于微藻生物工程领域,具体涉及一种利用低温下臭氧处理垃圾渗滤液促进微藻生产生物柴油的方法。本发明克服了垃圾渗滤液难生物利用的现状同步实现了清洁能源的生产。方法:一、将微藻接种至培养基中培养微藻至对数生长期;二、利用臭氧对垃圾渗滤液进行处理;三、将种子液接种至臭氧氧化后垃圾渗滤液调整pH后培养至对数生长后期,离心收集藻细胞;四、将藻细胞冷冻干燥后,采用超声破碎结合有机溶剂提取藻细胞内的油脂。本发明在低温条件下利用臭氧氧化提高垃圾渗滤液中生物质资源的可生化性促进微藻生产生物能源,提高微藻低温条件下的抗胁迫能力,促进微藻生物能源生产。

    利用微藻高效去除水中铊及促进生物能源生产的方法

    公开(公告)号:CN116179621A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310110854.4

    申请日:2023-02-14

    Abstract: 利用微藻高效去除水中铊及促进生物能源生产的方法。它属于微藻生物工程领域。方法:将微藻种子液接种于含有1‑25μg/L Tl+的BG‑11培养基中,培养至对数生长后期,收集藻细胞,冷冻干燥后进行油脂提取。本发明操作简单,能够有效的去除重金属Tl+,并促进微藻生物能源的生产,为利用微藻处理重金属废水,同时促进微藻生物能源生产等问题提供了一种新的思路。微藻的生物量为1.13‑6.58g/L,油脂含量范围为41.31‑63.65%,油脂产率最高可达到334.55mg/(L·d),Tl+的去除效率可达到100%。本发明是一种可行的、经济的、有效的方法,满足处理重金属废水和微藻生产生物能源的基本需求。

    一种低温酸性条件下去除重金属六价铬和促进微藻产油脂的方法

    公开(公告)号:CN115011484A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210879754.3

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 一种低温酸性条件下去除重金属六价铬和促进微藻产油脂的方法,涉及一种去除重金属六价铬和促进微藻产油脂的方法。本发明是要解决六价铬容易溶解,并具有很强的氧化能力,损害生物的遗传物质以及不可再生能源的供应已经难以满足日益增长的能源需求的技术问题。本发明首先将微藻接种到含有重金属Cr(Ⅵ)的酸性培养基中,培养基的初始pH为3.5,培养温度为15℃;培养微藻至对数生长后期离心收集藻细胞,冻干称重,利用超声破碎结合有机溶剂提取干藻粉中的油脂。酸性条件与实际含有重金属的废水接近,且低温环境适宜一些寒冷地区废水处理。本发明方法能够有效的去除重金属Cr(Ⅵ),并促进微藻油脂积累。

    一种功能模块堆叠放大的生物电化学废水处理装置及其处理废水的方法

    公开(公告)号:CN112499751A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011103131.4

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种功能模块堆叠放大的生物电化学废水处理装置及其处理废水的方法,属于废水生物处理技术领域。本发明通过小型生物电化学模块堆叠构建生物电化学反应器,废水依次流经各级模块,通过阶段处理和梯度去除的方式,可实现生物催化和电化学催化对难降解废水的预处理作用,实现污染物的毒性降低或毒性解除。采用环绕式电极排布的生物电化学模块,具有结构紧凑、内阻小的优点,减小电极相对距离,有利于电子和质子的传递,使电极充分被利用,进而强化污染物降解;采用模块化堆叠,使得每个模块为一个单元,可以形成污染物的梯级利用和毒性解除,更有利于微生物形成功能菌群,有效的发挥生物降解作用。

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