一种富油微藻的高通量筛选方法

    公开(公告)号:CN103146582A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310096030.2

    申请日:2013-03-25

    Abstract: 一种富油微藻的高通量筛选方法,它涉及微藻生物能源领域。本发明要解决现有微藻有机溶剂提取法存在耗时费力、所需试剂和样品量大、毒性试剂会对人体和环境造成危害,难以满足微藻筛选中高通量测定油脂含量的需要的问题。本发明的方法如下:一、取微藻富集培养,培养7~14天;二、重复2~3次;三、接种后,培养7~14天;四、进行稀释后涂布,培养至出现藻落;五、挑取生长较快、较大的单藻落,培养7~14天;六、重复步骤四至步骤五3~4次;八、超声波进行破碎后加入尼罗红溶液,选择荧光强度最高的藻株,即得到高油脂含量的藻株;本发明避免了冗繁的传统油脂检测步骤,克服了藻种大规模筛选缺乏快速、高通量筛选方法的瓶颈问题。

    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:CN115090316B

    公开(公告)日:2024-08-16

    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。

    一种废弃生物质预处理液絮凝剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115057514A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202111096487.4

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 一种废弃生物质预处理液絮凝剂的制备方法及其应用。本发明属于絮凝剂及染料有机废水处理领域。本发明的目的是为了解决现有絮凝剂成本高,生物基絮凝剂制备过程繁琐,染料废水经絮凝后水体中残留难降解的有机或无机的污染物的技术问题。制备方法:步骤1:将水稻秸秆和六水合氯化铁溶液混合均匀,得到固液混合物;步骤2:将步骤1得到的固液混合物在磁力搅拌情况下油浴加热处理,抽滤后所得液体即废弃生物质预处理液絮凝剂。本发明的废弃生物质预处理液絮凝剂用于处理含阴离子染料的废水。本申请的生物质预处理液制备成本低,操作简单,无需额外的木质素提取和化学反应制备絮凝剂的过程,同时具备对阴离子染料去除的高效絮凝作用。

    一种钙改性秸秆生物炭的制备方法及用其同步吸附磷酸盐和四环素的方法

    公开(公告)号:CN115055159A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202111092323.4

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 一种钙改性秸秆生物炭的制备方法及用其同步吸附磷酸盐和四环素的方法。本发明属于废弃生物质制备生物炭及应用领域。本发明的目的是为了解决现有生物炭吸附剂处理污染物目标单一、选择性强的技术问题。制备方法:步骤1:向秸秆中加入氯化钙溶液,置于恒温振荡器中在搅拌条件下浸泡过夜;步骤2:将浸泡后的秸秆烘干,然后于管式炉中进行高温热解,得到钙改性秸秆生物炭。将钙改性秸秆生物炭投加到污染水体中,室温下搅拌处理,完成磷酸盐和四环素的同步吸附。本发明的生物炭对共存污染物磷酸盐和四环素的吸附率分别为56.5%和64%。本发明的钙改性玉米秸秆生物炭可以实现对无机磷酸盐和有机四环素的同步吸附去除。

    一种快速吸附催化氧化刚果红处理有机废水的方法

    公开(公告)号:CN112047419B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202010843848.6

    申请日:2020-08-20

    Abstract: 一种快速吸附催化氧化刚果红处理有机废水的方法。本发明属于染料有机废水的处理领域。本发明的目的在于解决现有降解刚果红的方法存在的成本高、能耗大、效果有限的技术问题。方法:一、将水稻秸秆加入到聚乙二醇和六水合氯化铁的混合水溶液中,在磁力搅拌下油浴反应,反应完成后高温碳化,得到零价铁生物炭;二、将零价铁生物炭或零价铁生物炭与过硫酸钾的混合物加入到含刚果红的有机废水中,通过吸附或催化氧化完成有机废水中刚果红的去除。采用零价铁生物炭吸附刚果红染料,5min内去除效率就已达到70.5%,去除时间短,效率高。采用零价铁生物炭和过硫酸钾催化氧化刚果红染料,60min去除效果达到90%,150min去除效率高达93.3%,实现含刚果红有机废水的高效去除。

    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。

    序批式生物制氢反应器的使用方法

    公开(公告)号:CN103725606B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201410012299.2

    申请日:2014-01-10

    Abstract: 序批式生物制氢反应器的使用方法,它涉及一种序批式生物制氢反应器的使用方法。它要解决现有生物制氢反应器中以木质纤维素糖化液为底物时,发酵产氢底物利用率低,生物量容易流失的问题。使用方法:向反应器主体中加入产氢菌液体发酵培养基,通氮气后密封,再接入发酵产氢种子液进行产氢发酵。本发明反应器结构简单,操作方便,利用木质纤维素糖化液为底物且利用率达到90%以上,比产氢率达到1.7mol H2mol-1底物,最高产氢速率达到9.6mmol H2L-1h-1。

    一种城市污水厂剩余污泥资源化方法

    公开(公告)号:CN103159386A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310087914.1

    申请日:2013-03-19

    CPC classification number: Y02W10/23

    Abstract: 一种城市污水厂剩余污泥资源化方法,本发明涉及剩余污泥资源化方法。本发明要解决目前剩余污泥存在难于培养产氢菌,获得的氢气产量少,导致剩余污泥培养微生物的成本高,污泥资源化利用效率低的问题。方法:一、浓缩;二、破碎;三、制备混合液;四、制备污泥水解液;五、制备污泥水解液培养基;六、培养。本发明产氢效果达到标准培养基产氢效果的92.72%,降低了微生物培养的成本,提高污泥资源化利用效率。本发明用于城市污水厂剩余污泥资源化。

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