-
公开(公告)号:CN118996453A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411479230.0
申请日:2024-10-23
Applicant: 北京林业大学 , 清林创能(上海)技术有限公司
IPC: C25B9/19 , C25B3/03 , C25B3/26 , C25B15/08 , C12M1/107 , C12M1/42 , C12M1/04 , C12M1/00 , C12P5/02 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一种微生物电化学异位还原CO2产CH4及同步纯化回收的装置及方法。所述装置为一厌氧微生物反应器;厌氧微生物反应器包括溶解室、阴极室和阳极室;溶解室和阴极室之间布置隔板,阳极室与阴极室之间布置阳离子交换膜;阴极室内设有阴极电极、参比电极,阳极室内设有阳极电极,阴极电极、参比电极和阳极电极通过电化学工作站形成回路。本发明通过构建阴极室与溶解室的回流通道,提高CO2的溶解速率且维持体系中pH的稳定,保证装置的高效运行。本发明装置及方法解决了现有微生物电化学装置和方法无法获取高浓度CH4且易造成H2逸散导致能量损失的问题,实现了CH4的生产和同步纯化回收,为CO2的资源化转化提供了理论参考。
-
公开(公告)号:CN115125166B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210640124.0
申请日:2022-06-08
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用导电载体形成希瓦氏菌电活性生物膜强化厨余垃圾厌氧处理的方法。本发明电活性生物膜形成方法,包括步骤如下:(1)导电碳布浸泡在乙醇和丙酮比例为1:1的溶液中并超声波处理2h,取出用清水冲洗并风干;(2)经步骤(1)处理的导电碳布浸泡在0.5M~1.5M硝酸溶液和硫酸溶液各2h,取出烘干;(3)平铺经步骤(2)处理的导电碳布,浸泡在含有0.5M~1.5M乳糖的希瓦氏菌菌液,静置1d后取出风干,温度为30±2℃,菌液pH在6.5±0.5范围,重复该步骤2~3次形成电活性生物膜。本发明利用导电载体表面形成的希瓦氏菌电活性生物膜处理厨余垃圾,加速厌氧反应过程的电子传递速率,提高厌氧消化效率,解决厌氧消化过程中出现的酸积累问题,减少化学处理和运行成本。
-
公开(公告)号:CN115125166A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210640124.0
申请日:2022-06-08
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用导电载体形成希瓦氏菌电活性生物膜强化厨余垃圾厌氧处理的方法。本发明电活性生物膜形成方法,包括步骤如下:(1)导电碳布浸泡在乙醇和丙酮比例为1:1的溶液中并超声波处理2h,取出用清水冲洗并风干;(2)经步骤(1)处理的导电碳布浸泡在0.5M~1.5M硝酸溶液和硫酸溶液各2h,取出烘干;(3)平铺经步骤(2)处理的导电碳布,浸泡在含有0.5M~1.5M乳糖的希瓦氏菌菌液,静置1d后取出风干,温度为30±2℃,菌液pH在6.5±0.5范围,重复该步骤2~3次形成电活性生物膜。本发明利用导电载体表面形成的希瓦氏菌电活性生物膜处理厨余垃圾,加速厌氧反应过程的电子传递速率,提高厌氧消化效率,解决厌氧消化过程中出现的酸积累问题,减少化学处理和运行成本。
-
公开(公告)号:CN118996453B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411479230.0
申请日:2024-10-23
Applicant: 北京林业大学 , 清林创能(上海)技术有限公司
IPC: C25B9/19 , C25B3/03 , C25B3/26 , C25B15/08 , C12M1/107 , C12M1/42 , C12M1/04 , C12M1/00 , C12P5/02 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一种微生物电化学异位还原CO2产CH4及同步纯化回收的装置及方法。所述装置为一厌氧微生物反应器;厌氧微生物反应器包括溶解室、阴极室和阳极室;溶解室和阴极室之间布置隔板,阳极室与阴极室之间布置阳离子交换膜;阴极室内设有阴极电极、参比电极,阳极室内设有阳极电极,阴极电极、参比电极和阳极电极通过电化学工作站形成回路。本发明通过构建阴极室与溶解室的回流通道,提高CO2的溶解速率且维持体系中pH的稳定,保证装置的高效运行。本发明装置及方法解决了现有微生物电化学装置和方法无法获取高浓度CH4且易造成H2逸散导致能量损失的问题,实现了CH4的生产和同步纯化回收,为CO2的资源化转化提供了理论参考。
-
公开(公告)号:CN119569238A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411736863.5
申请日:2024-11-29
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F3/32 , C02F1/30 , B01J35/39 , B01J27/24 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种强化菌‑藻体系处理污水固碳性能的方法,属于污水处理减污降碳技术领域。本发明采用产氢型复合光催化材料作为生物载体用于菌‑藻共生体系处理污水,在保证污水处理效果的基础上,有效解决了微藻在太阳光下受到光抑制的问题,从而显著提升微藻的光能转化效率,实现菌‑藻共生体系处理污水的高效固碳,同时该方法生成的氢气还可作为能源气体进行回收,取得了多重效果。本发明有助于推进污水处理的减污降碳和资源化利用,具有良好的应用前景。
-
-
-
-