一种微藻养殖及循环热解生物炭协同处理污水方法与装置

    公开(公告)号:CN113233602B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202110422618.7

    申请日:2021-04-15

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种微藻养殖及循环热解生物炭协同处理污水方法与装置,该装置包括容器主体、滑槽、若干固定化载体膜、曝气条、导气管、盘面、空气罩、转盘轴、生物转盘;生物转盘安装在容器主体内、且生物转盘的转盘轴两端分别与容器主体的两侧转动连接;生物转盘设有多个盘面,盘面的圆周设有多个导叶;固定化载体膜安装在容器主体内,且固定化载体膜的两侧分别与容器主体的两侧可拆卸连接;容器主体内底部设有曝气条,曝气条通过导气管与气泵连接,曝气条向容器主体内曝气,气体推动生物转盘旋转,本发明创新使用藻类生物炭与微藻协同处理污水的技术,两者相互促进,降低污水处理成本,提高污水处理质量。

    一种利用海藻炭提质生物油制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN112195036B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202011153104.8

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种利用海藻炭提质生物油制备生物柴油的方法,包括以下步骤:改性海藻炭的制备:将海藻热解碳化,通过添加化学活化剂改性,再将其洗涤至中性后干燥,即得到改性海藻炭;生物油的制备:快速热解海藻制备生物油,萃取收集;改性海藻炭吸附分离生物油:将所述改性海藻炭与所述生物油混合后振荡以实现吸附分离,振荡后过滤,得到滤渣,所述滤渣包括海藻炭和吸附到海藻炭中的生物油组分;生物柴油的制备:将所述滤渣干燥后加入醇类,通过催化酯化制备得到生物柴油。本发明将海藻炭经过改性后作为吸附/催化双功能材料,使用改性海藻炭吸附分离生物油组分,将吸附到海藻炭中的生物油组分通过催化酯化制备得到高品质的生物柴油。

    条浒苔和竹子共水热碳化协同热解制备的碳材料及方法

    公开(公告)号:CN115108552A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210610112.3

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供条浒苔和竹子共水热炭化协同热解制备的碳材料及方法,包括以下步骤:将竹子和条浒苔粉碎筛选颗粒,用去离子水洗涤干净后进行干燥;向干燥后的竹子和条浒苔颗粒中加入去离子水,搅拌,之后放入高温高压水热釜中进行热处理,设定温度和反应时间,待冷却后,把水热反应后的混合物从水热釜中倒出,抽滤,将抽滤所得的水热炭进行干燥后得到生物炭;将所得到的生物炭,放入固定床中,在氮气氛围中进行初步热解,反应结束后,将生物炭与活化剂充分混合得到混合后的固体;将得到的混合后的固体,放入固定床中,在氮气氛围中焙烧,使其结晶、成型,制得碳材料,具有较大的比表面积,化学稳定性较强,孔隙结构发达,具有较好的电化学性能。

    利用生物质催化热解所得生物油制备的碳材料及其方法

    公开(公告)号:CN114613612A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210395253.8

    申请日:2022-04-15

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了利用生物质催化热解所得生物油制备的碳材料及其方法,包括以下步骤:制备改性海藻炭:将海藻热解碳化得到海藻炭,将海藻炭与一种或多种化学活化剂混合,在高温下进行活化,收集并洗涤至中性、干燥处理后即得改性海藻炭;催化热解生物质制备生物油:用所述改性海藻炭异位催化快速热解生物质,收集热解过程中产生得生物油;干馏生物油:将收集到的所述生物油加入弱碱性试剂调节酸性,低温干馏处理分离出轻质生物油和重质组分;高温富氮热解碳化:将干馏分离得到的所述重质组分在富氮热解条件下慢速升温碳化制备得到氮掺杂的碳材料。该碳材料,具有非常优秀的比电容,可用于制备杂原子掺杂碳的电极材料,从而提高超级电容器的能量密度。

    一种大型海藻高效多联产的方法及生物炭和电容器电极

    公开(公告)号:CN112899001B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202110056455.5

    申请日:2021-01-15

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种大型海藻高效多联产的方法及生物炭和电容器电极,该方法包括以下步骤:通过酶解预处理技术,将鲍鱼或海胆两种海洋生物消化组织中活性较高的GH9内切‑β‑1,4‑葡聚糖酶、GH16β‑1,3‑葡聚糖酶与GH5_10内切‑β‑1,4‑甘露聚糖酶三种消化酶应用于大型海藻植物的预处理,通过对大型海藻细胞结构的降解,提高大型海藻植物热解后生物油、生物炭等产物的产率,从而提高大型海藻的整体利用率。并通过以热解所用酶解处理固体相中的附着消化酶为优质氮源,在热解过程中向固相产物中迁移氮原子并获得氮原子掺杂生物炭的方式,提高消化酶的循环利用率。

    一种大型海藻高效多联产的方法及生物炭和电容器电极

    公开(公告)号:CN112899001A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110056455.5

    申请日:2021-01-15

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种大型海藻高效多联产的方法及生物炭和电容器电极,该方法包括以下步骤:通过酶解预处理技术,将鲍鱼或海胆两种海洋生物消化组织中活性较高的GH9内切‑β‑1,4‑葡聚糖酶、GH16β‑1,3‑葡聚糖酶与GH5_10内切‑β‑1,4‑甘露聚糖酶三种消化酶应用于大型海藻植物的预处理,通过对大型海藻细胞结构的降解,提高大型海藻植物热解后生物油、生物炭等产物的产率,从而提高大型海藻的整体利用率。并通过以热解所用酶解处理固体相中的附着消化酶为优质氮源,在热解过程中向固相产物中迁移氮原子并获得氮原子掺杂生物炭的方式,提高消化酶的循环利用率。

    一种基于水相养藻的污泥和微藻超临界共快速水热液化制油系统及工艺

    公开(公告)号:CN112779044A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110009128.4

    申请日:2021-01-05

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于水相养藻的污泥和微藻超临界共快速水热液化制油系统及工艺,包括原料输运单元、预热反应单元、降温降压单元、产物分离单元、油相提质单元、微藻培育单元;所述微藻培育单元用于培育微藻;所述原料输运单元用于将微藻和污泥进行缓冲、除铁、研磨和均质后输入预热反应单元,经过高频电磁感应加热器后进入超临界快速水热液化反应器,输出水热产物;所述降温降压单元通过有机工质朗肯循环装置回收余热;水热产物经所述产物分离单元离心分离为水相产物、固相产物和油相产物;所述油相产物通过油相提质单元转变为生物燃油。本发明通过快速预热、超临界快速水热和共液化技术提高了污泥和微藻的产油率,实现了水相产物的循环利用。

    一种利用海藻炭提质生物油制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN112195036A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011153104.8

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种利用海藻炭提质生物油制备生物柴油的方法,包括以下步骤:改性海藻炭的制备:将海藻热解碳化,通过添加化学活化剂改性,再将其洗涤至中性后干燥,即得到改性海藻炭;生物油的制备:快速热解海藻制备生物油,萃取收集;改性海藻炭吸附分离生物油:将所述改性海藻炭与所述生物油混合后振荡以实现吸附分离,振荡后过滤,得到滤渣,所述滤渣包括海藻炭和吸附到海藻炭中的生物油组分;生物柴油的制备:将所述滤渣干燥后加入醇类,通过催化酯化制备得到生物柴油。本发明将海藻炭经过改性后作为吸附/催化双功能材料,使用改性海藻炭吸附分离生物油组分,将吸附到海藻炭中的生物油组分通过催化酯化制备得到高品质的生物柴油。

    一种立式搅拌研磨热解装置

    公开(公告)号:CN111117672A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010053473.3

    申请日:2020-01-17

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种立式搅拌研磨热解装置,包括热解反应器,环绕热解反应器的外部套有高温烟箱,通过向高温烟箱内输入高温烟气,进而使热解反应器达到热解所需要的温度;热解反应器内部有搅拌轴和研磨介质;生物质颗粒被给入热解反应器后,通过搅拌轴的搅拌叶轮配合研磨介质对热解反应器内的生物质颗粒进行研磨并充分热解,颗粒表面迅速升温热解炭化并释放出挥发分,表面炭在研磨介质的碰撞、剪切作用下被研碎,促使新鲜生物质表面暴露出来快速热解,循环往复直至生物质颗粒完全热解破碎。本发明可实现大颗粒生物质的直接快速热解液化,显著降低生物质破碎预处理的成本,装置简单,易于放大,技术经济性好。

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