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公开(公告)号:CN114456908A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210215851.2
申请日:2022-03-07
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及一种真菌协同微藻培养采收与分离一体式反应器,由培养采收系统和分离系统构成,通过二氧化碳鼓泡、丝状真菌与微藻的共培养和丝状真菌辅助包裹微藻成球,实现微藻的采收,并通过分离系统将菌藻球与培养液分离,实现真菌和微藻连续共培养采收及培养液的循环利用。本发明采用二氧化碳鼓泡式独立反应器使真菌和微藻充分接触处,通过丝状真菌辅助微藻成球解决了微藻难以收集的难题。设计的分离系统是借助重力自动控制三级套筒的收缩折叠或展开,培养液可循环利用,结构设计合理,节能环保,生产效率高,能耗和成本低,不会造成金属元素的过度富集,对保持微藻生物质的安全性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117511742A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311493956.5
申请日:2023-11-10
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及废气处理技术领域,尤其涉及一种基于燃煤电厂的小球藻高效养殖方法,包括如下步骤:(1)将小球藻在实际烟气条件下培养到特定浓度,接种至柱状反应器中;(2)经过优化的特定烟气培养条件;(3)经过优化的反应器装置与微纳米曝气系统。所述的烟气由燃煤电厂净烟气管道供给,主要成分为mg/m733SO‑x79%N、重金属2、13‑16%COCu2‑42μ、g/L4‑7%O以及2、40.Pb0.0‑150.‑0.0 3μmg/mg/L等3NO。x烟气的湿、1.5‑4.5 度、溶解度、流量等因素对微藻养殖有显著影响,通过加设烟气预处理系统,优化曝气气液比,优化光配方,添加微纳米曝气技术等手段,大幅提高烟气的利用率。对比实验室培养基及模拟烟气培养,显著提高小球藻的生长速率和固碳速率。
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公开(公告)号:CN118308191B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410730244.9
申请日:2024-06-06
Applicant: 江西江投能源技术研究有限公司 , 南昌大学
Abstract: 本发明属于微藻养殖技术领域,具体涉及一种基于燃煤烟气再利用的微藻养殖装置,包括养殖缸,所述养殖缸底部固定有环形电动滑轨,所述环形电动滑轨安装有滑座,所述滑座通过支架固定连接圆筒,圆筒位于所述养殖缸上侧;将经过处理后的煤烟气中收集到的二氧化碳作为微藻养殖的碳源,通过外界供气机构通入进气软管内,最终导入到养殖液内供微藻进行利用,利用处理后煤烟气提供微藻养殖所需条件,节能减排。
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公开(公告)号:CN118308191A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410730244.9
申请日:2024-06-06
Applicant: 江西江投能源技术研究有限公司 , 南昌大学
Abstract: 本发明属于微藻养殖技术领域,具体涉及一种基于燃煤烟气再利用的微藻养殖装置,包括养殖缸,所述养殖缸底部固定有环形电动滑轨,所述环形电动滑轨安装有滑座,所述滑座通过支架固定连接圆筒,圆筒位于所述养殖缸上侧;将经过处理后的煤烟气中收集到的二氧化碳作为微藻养殖的碳源,通过外界供气机构通入进气软管内,最终导入到养殖液内供微藻进行利用,利用处理后煤烟气提供微藻养殖所需条件,节能减排。
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公开(公告)号:CN221471436U
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202323036841.1
申请日:2023-11-10
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本实用新型涉及工业废气的生物处理技术领域,尤其涉及一种处理燃煤电厂烟气的微纳米曝气生物反应器,包括柱状生物反应器、微纳米曝气设备、PH传感器、OD传感器、温度传感器,所述柱状生物反应器呈中空圆柱形结构,其顶部设有进气口和进料口,其内腔顶部连接有所述PH传感器、OD传感器和温度传感器,其底部设有排料口;所述微纳米曝气装置通过支撑件固定于所述柱状生物反应器的底部。本实用新型对电厂烟气的湿度进行了去除,提高了烟气的传输效率,强化了烟气从气相对液相的传质效果,避免了溶解度过低逸散的情况,提高了反应体系中微藻的光合作用,实现了对电厂烟气的高效捕集、储存和利用。
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公开(公告)号:CN216808784U
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202220477520.1
申请日:2022-03-07
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种微藻培养采收装置,本装置呈圆筒状由培养液输送管、真菌输送管、太阳能板、微藻输送管、清洗管、阀门、顶盖、高压法兰喷头、LED灯柱、导流板、保温层、内筒、曝气孔、进气管、气泵和微藻采收管构成。培养采收装置的导流板连接在曝气孔上方,借助二氧化碳推动培养液形成气升式循环流,增大了液体流动混合性能;通过真菌协同微藻培养成球采收技术和充足且均匀的光源,显著提高了微藻培养采收效率。LED灯柱提供充足且均匀的光源,并由太阳能板提供电能;同时在LED灯柱上方设有高压法兰喷头,可定期清除灯柱表面微藻,光源充足稳定;保温层两侧的双层器壁能将内部光线全反射,光能利用率高,保温效果好,使用成本低廉。
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