可导气圆柱体立式土壤矿化速率测定装置

    公开(公告)号:CN104111319B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410366078.5

    申请日:2014-07-29

    Abstract: 一种可导气圆柱体立式有机肥碳矿化速率测定装置,其组成为:一个密封且可调控温度的培养箱,内部设有多个固定底座将培养箱空间隔成上下两部分;每一固定底座上设置有一个反应器,反应器底端设有网孔,固定底座与反应器底端之间形成一氧气布集室,固定底座的底面设有进气口,导气管由进气口进入底座内,通过氧气布集室使氧气均匀地经网孔导入反应器内;反应器顶端设有可拆卸的密封盖,密封盖上设有排气管;每个反应器连接的导气管和排气管都设有可独立调控的开关夹;导气管通过流量控制器连接氧气泵;培养箱的底部设有加热器。本发明可用于测定和比较不同有机肥料的有机碳矿化作用,还可以实现土壤矿化试验过程中的定点取样与CO2变化量的测定。

    可导气圆柱体立式土壤矿化速率测定装置

    公开(公告)号:CN104111319A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410366078.5

    申请日:2014-07-29

    Abstract: 一种可导气圆柱体立式有机肥碳矿化速率测定装置,其组成为:一个密封且可调控温度的培养箱,内部设有多个固定底座将培养箱空间隔成上下两部分;每一固定底座上设置有一个反应器,反应器底端设有网孔,固定底座与反应器底端之间形成一氧气布集室,固定底座的底面设有进气口,导气管由进气口进入底座内,通过氧气布集室使氧气均匀地经网孔导入反应器内;反应器顶端设有可拆卸的密封盖,密封盖上设有排气管;每个反应器连接的导气管和排气管都设有可独立调控的开关夹;导气管通过流量控制器连接氧气泵;培养箱的底部设有加热器。本发明可用于测定和比较不同有机肥料的有机碳矿化作用,还可以实现土壤矿化试验过程中的定点取样与CO2变化量的测定。

    一种利用壳聚糖-粘土矿物复合材料提高有机固废堆肥中腐殖酸含量的方法

    公开(公告)号:CN115093262B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202210765564.9

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明属于有机固体废弃物处理及资源化利用技术领域,具体涉及一种利用壳聚糖‑粘土矿物复合材料提高有机固废堆肥中腐殖酸含量的方法。本发明利用壳聚糖与粘土矿物形成复合材料,增大粘土矿物的层间距及比表面积,同时壳聚糖中的羟基和胺基可以增强复合材料与小分子有机组分和腐殖酸的静电引力和范德华力,提高复合材料吸附小分子有机组分和腐殖酸的能力,壳聚糖‑粘土矿物复合材料的孔隙结构保护小分子有机组分免被微生物过度消耗和利用,从而使更多的小分子有机组分转化为腐殖酸;此外,壳聚糖本身及其被微生物分解产生的糖类物质可以作为腐殖酸的前体物质形成腐殖酸,从而提高堆肥腐殖酸含量。

    一种基于细菌群落数据好氧发酵腐殖质化程度预测模型的构建和预测的方法

    公开(公告)号:CN112863596A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110101814.4

    申请日:2021-01-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于细菌群落数据好氧发酵腐殖质化程度预测模型的构建和预测的方法,属于生物信息学技术领域。本发明通过从不同有机固体废弃物好氧发酵过程中细菌群落中筛选共性细菌,同时再筛选节点细菌和功能细菌并经差异性分析,挑选出不同有机固体废弃物好氧发酵过程中关键差异细菌,以共性细菌为基础结合关键差异细菌构建了好氧发酵的细菌码;将细菌码和实际腐殖化程度作为训练样本,通过随机森林模型分析,得到好氧发酵腐殖化程度预测模型。将待预测的样本的细菌群落输入预测模型中,实现对不同有机固体废弃物好氧发酵腐殖化程度进行预测,解决了长期以来腐殖化程度判断复杂,判断结果不全面的问题。

    一种有机废弃物冬季发酵的生物能源保温方法

    公开(公告)号:CN104876658A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510271409.1

    申请日:2015-05-26

    CPC classification number: Y02W30/43 Y02W30/47

    Abstract: 一种有机废弃物冬季发酵的生物能源保温方法,其步骤为:容器内分为内室和外室两部分,内室为主发酵室,外室为生物能源保温室,外室的外部包覆有保温层;在生物能源保温室内填充供嗜冷微生物发酵产热的填料;向主发酵室投入待处理的有机废弃物,将活化后的嗜冷微生物投加到生物能源保温室内,并将嗜冷微生物培养液与填料充分搅拌均匀后封闭反应器进行主发酵室和生物能源保温室的同时发酵反应;待生物能源保温室的温度不再上升并下降时,更换生物能源保温室的填料,取出的填料中一部分作为下一批次回流接种,其余作为原料投入主发酵室进行发酵,主发酵室定期进行物料翻拌供氧,待物料发酵结束后,进行物料更换开展下一批次发酵。

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