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公开(公告)号:CN114251254A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111573816.X
申请日:2021-12-21
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本申请公开了一种活塞式连续制氢反应设备,属于液压技术领域,包括第一箱体、抽取组件、动力结构、第二箱体、滑动板、控制组件以及连通管,第二箱体和第一箱体相互连通,滑动件带动控制组件移动时,能够令反应液流入第二箱体或者被截断,反应液流入第二箱体后能够与待反应物发生反应生成氢气,抽取组件用于对氢气进行抽取。本发明公开的活塞式连续制氢反应设备可以持续产生氢气,抽取组件包括活塞,这种抽取方式可以实现每次定量抽取氢气,然后注入到氢气盛放器内。而通过滑动板和控制组件的配合,第一箱体和第二箱体内也是定量产生一定的氢气,从而保证第一箱体内的气压稳定,以及避免造成氢气浪费。
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公开(公告)号:CN114058479A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111375268.X
申请日:2021-11-19
Applicant: 河南农业大学
IPC: C12M1/107 , C12M1/34 , C12M1/12 , C12M1/04 , C12M1/00 , C12P3/00 , C12P5/02 , C12P39/00 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开一种负碳性排放的生物氢烷联产发酵系统和方法,包括暗‑光联合产氢装置,氢气质量检测系统,氢气提纯装置,集气罐,超微气泡纳米装置,产甲烷装置,甲烷提纯装置,所述暗‑光联合产氢装置为一体化反应器,内部设有暗发酵产氢单元和光合发酵产氢单元。把低质氢通入产甲烷相,在甲烷菌的作用下,还原二氧化碳生成甲烷,此过程不仅降低了氢气提纯的成本,也提高了甲烷生成量,同时把高质氢气和甲烷提纯过程中捕集到的二氧化碳回流到产甲烷反应器,在产甲烷菌的作用下加氢转化成甲烷,这样的组合系统实现了生物质厌氧发酵过程中二氧化碳的负排放目标。
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公开(公告)号:CN114015602A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111324578.9
申请日:2021-11-10
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本发明属于生物制氢技术领域,尤其为一种生物质光合产氢混合菌群的制备方法,包括以下制备步骤:S1、制备细菌生长培养基;S2、扩增菌液;新型光合细菌以HAU‑M1光合细菌与霍氏肠杆菌为共培养产氢菌,在厌氧密封培养容器中加入生长培养基与共培养产氢菌,置于适宜条件下进行培养扩增;S3、产氢实验。本发明在HAU‑M1光合细菌菌群中引入霍氏肠杆菌,制备的光合细菌混合菌群在培养过程中会分泌鼠李糖脂类表面活性剂,有效增加了光发酵生物制氢体系的产氢量,且效果明显;添加霍氏肠杆菌为6%时,光发酵累计产氢量达到峰值,且远远大于未添加组;具有成本低,效率高,环境友好且适应性强等优点,在光发酵生物制氢领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107488578B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201710844295.4
申请日:2017-09-19
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 配有酶回收利用的同步糖化发酵产氢反应器,包括酶解单元、产氢单元、酶脱附单元和酶吸附单元;酶解单元位于产氢单元内部;酶解单元与产氢单元连通,酶解单元的下端与酶脱附单元上端的进料口连接,产氢单元的底部通过第一支撑管道与酶吸附单元的顶部连通,酶脱附单元的底部出料口通过第二支撑管道与酶吸附单元的顶部连通。本发明还公开了配有酶回收利用的同步糖化发酵产氢反应器的实验方法。本发明在产氢过程结束后进行纤维素酶的回收利用,将纤维素酶回收可重复利用酶解反应后的纤维素酶,有效利用纤维素酶的残余活性,提高单位酶的得糖率,进一步减少纤维素酶用量,可以大幅度的降低工艺成本,促进秸秆类生物质能源转化的产业化生产。
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公开(公告)号:CN107012089B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710187094.1
申请日:2017-03-27
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 序批式同步糖化光合生物制氢反应器,包括光合产氢单元和设置在光合产氢单元内部的酶解反应单元;光合产氢单元包括透明容器,透明容器顶部设置有第一密封盖,第一密封盖上设置有进料孔,透明容器底部设置有出料孔;酶解反应单元包括下筒体、上筒体和渗透膜筒体;上筒体上端设置有第二密封盖,第二密封盖上设置有氢气出孔。本发明还公开了该反应器的制氢操作方法。本发明将酶解反应装置和产氢反应器结合一起,纤维素酶解出来的碳水化合物通过渗透膜筒体渗透到产氢部分,光合细菌利用渗透过来的碳水化合物进行产氢,这样酶解和产氢同时进行,底物不会累积从而能解除碳水化合物对纤维素酶的抑制作用,也减少了反应器的数量,降低了反应成本。
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公开(公告)号:CN106947782A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710229032.2
申请日:2017-04-10
Applicant: 河南农业大学
CPC classification number: C12P3/00 , C12M21/04 , C12M23/36 , C12M29/00 , C12M31/02 , C12M41/14 , C12M47/18
Abstract: 办公废纸光合产氢试验方法,包括以下步骤:(1)、办公废纸的粉碎;(2)、对粉碎后的办公废纸用纤维素酶进行酶解处理,办公废纸转化为可供光合细菌代谢利用的糖类和小分子酸;(3)、将糖类和小分子酸添加到光合制氢的试验装置中经光合细菌代谢进行光合产氢。本发明区别于以往诸多学者将废水,粪便,餐厨垃圾,秸秆等用于生物制氢,本发明专利将办公废纸作为光合生物制氢的原料,探索出了其用于光合产氢的方法。该方法不仅可以有效的缓解家庭垃圾造成的环境污染等诸多问题,同时还可以得到高品位的氢能源,具有环境治理和能源产出的双重效益。
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公开(公告)号:CN116269020A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310234464.8
申请日:2023-03-10
Applicant: 河南农业大学
IPC: A47K11/02 , C05F3/06 , C05F17/964 , C05F17/971
Abstract: 本申请公开了一种农业生态厕所系统,属于能源再利用技术领域,其包括反应室、厕所主体、秸秆粉碎组件、控制组件以及集气组件。厕所主体设置有用于与反应室连通的第一输送管,秸秆粉碎组件设置有用于与反应室连通的第二输送管,利用控制组件能够对第一输送管和第二输送管的开闭进行控制,从而保证肥料与秸秆的同步且按比例被投入至反应室内。集气组件用于收集反应室内产生的氢气。本发明公开的农业生态厕所系统将厕所与发酵设备结合到一起,令肥料可以直接被投入到进行发酵的反应室内进行发酵,减少中间输送环节,有效地提高了生产效率,且能极大的降低人力成本。
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公开(公告)号:CN114251254B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202111573816.X
申请日:2021-12-21
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本申请公开了一种活塞式连续制氢反应设备,属于液压技术领域,包括第一箱体、抽取组件、动力结构、第二箱体、滑动板、控制组件以及连通管,第二箱体和第一箱体相互连通,滑动件带动控制组件移动时,能够令反应液流入第二箱体或者被截断,反应液流入第二箱体后能够与待反应物发生反应生成氢气,抽取组件用于对氢气进行抽取。本发明公开的活塞式连续制氢反应设备可以持续产生氢气,抽取组件包括活塞,这种抽取方式可以实现每次定量抽取氢气,然后注入到氢气盛放器内。而通过滑动板和控制组件的配合,第一箱体和第二箱体内也是定量产生一定的氢气,从而保证第一箱体内的气压稳定,以及避免造成氢气浪费。
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公开(公告)号:CN114480080A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210091552.2
申请日:2022-01-26
Applicant: 河南农业大学
Abstract: 本发明属于微生物发酵生物制氢技术领域,具体涉及一种同步糖化暗‑光联合生物发酵制氢方法及系统。所述同步糖化暗‑光联合生物发酵制氢系统,通过在产氢过程中,以农业秸秆为原料进行产氢,并把酶水解和产氢发酵耦合于同一个装置,避免了在酶解过程中糖类的累积抑制纤维酶的活性,造成底物水解不彻底的现象,从而提高产氢效率,同时减少了柠檬酸钠等试剂的用量。在本发明的工艺中,纤维素生物质在被水解成糖的同时糖也被产氢菌消耗,促进了酶水解的正向进行,同时减少了反应器的数量,降低了成本,从而提高产氢效率。
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公开(公告)号:CN114314511A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210121192.6
申请日:2022-02-09
Applicant: 河南农业大学
IPC: C01B3/52
Abstract: 本申请公开了一种基于水合物法的生物氢气提纯装置,属于能源提纯技术领域,其包括第一反应器、第二反应器、盖体、进气组件、储气组件、压力调节组件和微纳气泡发生器。第二反应器套设在第一反应器外,第二反应器与第一反应器之间形成冷却腔。盖体盖接在第一反应器和第二反应器上,进气组件和储气组件均穿过盖体后与第一反应器连通。压力调节组件和微纳气泡发生器均安装在第一反应器内。本发明公开的基于水合物法的生物氢气提纯装置包括微纳气泡发生器,微纳气泡发生器能够令二氧化套与水混合形成微纳气泡溶液,微纳气泡溶液能够让水合物诱导时间缩短80%左右,平均成核速率提高4倍,因此大幅度缩短了氢气净化的时间,提高了氢气净化的效率。
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