-
公开(公告)号:CN109626584A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811631894.9
申请日:2018-12-29
Applicant: 南昌大学
IPC: C02F3/32 , C12N1/12 , C12N1/20 , C12R1/89 , C12R1/01 , C02F103/32 , C02F101/16 , C02F101/10 , C02F101/30
CPC classification number: C02F3/322 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2103/32 , C12N1/12 , C12N1/20
Abstract: 一种微藻处理酱油废水的方法,具体通过筛选获得耐盐耐污的微藻,然后加入到培养基中进行高密度培养,将收获的微藻细胞接入酱油废水中,在光照条件下进行振荡培养,由于微藻生长代谢过程中能够大量消耗废水中的有机物、氮磷等物质,从而降低废水中的污染物浓度,达到净化废水的目的。本发明方法操作简单、设备投入小,大大降低了废水的处理成本,满足了微藻工业化处理废水应用的要求,具有高效、环保、综合利用率高等优点。微藻高效吸收酱油废水中的有机物、氮磷等营养物质并转化为高附加值的生物质,收获的微藻细胞可用于后续的生物能源制备及饲料、饵料应用等,不仅提高了经济收益,而且充分实现了资源的循环利用。
-
公开(公告)号:CN106350455A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610827066.7
申请日:2016-09-18
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种真菌菌丝球介导的微藻快速收获方法,包括以下步骤:(1)微藻的转接;(2)微藻的高密度培养;(3)能成球真菌孢子的培养;(4)菌丝球的形成培养(;5)将菌丝球转接到微藻培养液中;6)菌丝球对微藻吸附过程培养;(7)用过滤方法收获吸附微藻的菌丝球。本发明是通过在即将收获的微藻培养液中引入能成球的真菌菌丝球并混合培养,从而达到通过真菌菌丝球快速吸附微藻的目的,最后通过简单的过滤方法即可收获吸附微藻的菌丝球。
-
公开(公告)号:CN109439535B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201811470268.6
申请日:2018-12-04
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种微藻培养装置,包括封闭式反应器组件、两个负压储液罐、控制电柜、简易空气净化装置、以及辅助水泵。本发明要点在于通过两个负压储液罐轮换储液达到负压高效驱动目的的微藻培养装置,该装置不仅克服了传统开放式培养无法无菌培养的缺陷,相比于其他方式驱动的封闭式培养装置更具有培养过程剪切力小而培养液扰动效果更佳,对藻细胞伤害小,能获得更高密度藻液,且能耗低等优点。
-
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。
-
公开(公告)号:CN106587681B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201611106323.4
申请日:2016-12-06
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种绿色建筑材料‑生物水泥的制备方法,包括以下步骤:(1)利用农业废弃物进行产酸发酵;(2)用产酸发酵所得的乙酸溶解矿业废弃物中的碳酸钙结晶体获得乙酸钙溶液;(3)产甲烷生物质的生产;(4)将乙酸钙溶液与产甲烷生物质混合制备生物水泥。本发明是通过利用农业废弃物和矿业废弃物获得大量富含钙离子的溶液,与产甲烷生物质以一定比例混合以制备低成本生物水泥的方法;本发明安全、成本低廉且对环境无害,属于环境友好型的绿色建筑材料。
-
公开(公告)号:CN109489147A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201910018349.0
申请日:2019-01-09
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明一种自保湿式微藻空气净化器由壳体、多层生物空气净化系统、微藻保湿光照及电控系统组成。壳体由舱体(1)、底座盖(2)、底座(3)、分流挡板(4)、出风口(16)、进风口(17)组成。多层生物空气净化系统由微藻吸附层(8)、限位块(10)、风扇(11)、活性炭层(12)、粗滤层(19)组成。微藻保湿光照及电控系统由LED灯带(5)、LED灯架(6)、自保湿式集水系统(9)、显示屏及电控系统(18)组成。本发明以微藻和活性炭吸附为空气净化技术,在小型密闭空间净化空气并固碳产氧,装置占空间小,能耗低,微藻存活时间长,微藻过滤层更换频率低,解决了传统空气净化器只能过滤空气不能产氧气的问题。
-
公开(公告)号:CN107176798A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710489125.9
申请日:2017-06-24
Applicant: 南昌大学
IPC: C04B12/00
CPC classification number: C04B12/00
Abstract: 本发明公开了一种基于低价钙离子制备生物水泥的生产方法和应用,即利用矿业废弃物中的石灰石粉末与农业废弃物快速热解生产生物质油的副产物乙酸进行反应,生成可溶性钙离子作为制备生物水泥关键原料‑钙源,以代替传统方法中高成本的工业级CaCl2,然后与能分泌脲酶分解尿素的芽孢杆菌、尿素溶液混合反应制成生物水泥。本发明制备的生物水泥强度高、成本低、原料来源广,实现了可持续、环保发展理念,有利于促进微生物诱导的方解石沉淀技术在实际工程中的应用与推广。
-
公开(公告)号:CN112028414B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202011066819.X
申请日:2020-10-03
Applicant: 南昌大学
IPC: C02F9/00 , C10L1/02 , C12N1/14 , C12N1/12 , C12M1/00 , C12P7/64 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F1/00 , C02F1/66 , C12R1/645 , C12R1/89
Abstract: 一种生物质水热产能工艺及装置,所述工艺具体包括水热水相废水稀释、接种真菌培养、微藻采收、藻菌生物质水热产能、净化水回用和循环产能步骤,形成半封闭循环模式的生物质水热产能工艺。所述装置由真菌和微藻生物反应器、过滤器、水热反应釜、储气瓶、储碳瓶、储油瓶、混合气室、光源和CO2气罐等构成。本发明首次提出丝状真菌与微藻联合回收水热水相废水营养元素并回用水资源的方法,建立一种基于水热工艺的生物质半封闭循环产能装置,集生物质转化、水热水相废水处理、水资源回收、微藻培养、藻菌采收为一体,减少了整个产能工艺成本,特别减少了微藻培养和藻菌采收的投入,为生物质精炼系统工业化应用提出了新思路。
-
公开(公告)号:CN106365383A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610839739.0
申请日:2016-11-15
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: Y02A50/2346 , C02F9/00 , B01D53/58 , B01D53/78 , B01D2251/506 , C01C1/242 , C02F1/02 , C02F1/20 , C02F1/66 , C02F3/28
Abstract: 一种真空低温酸吸收回收经厌氧消化后高氨氮废水中氨的方法,包括以下步骤(:1)高氨氮废水的厌氧消化;(2)厌氧消化废水的固液分离;3)调节废水pH(;4)加热废水至目标温度(;5)启动真空泵使废水在目标温度下沸腾;(6)用硫酸溶液吸收废水中加热脱除的氨形成硫酸铵。本发明通过将厌氧消化后的高氨氮废水在真空负压条件下加热使其沸腾,最后利用硫酸吸收废水中氨形成硫酸铵并回收利用,从而达到脱除高氨氮废水中氨并将其资源化利用的目的。
-
公开(公告)号:CN112028414A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202011066819.X
申请日:2020-10-03
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种生物质水热产能工艺及装置,所述工艺具体包括水热水相废水稀释、接种真菌培养、微藻采收、藻菌生物质水热产能、净化水回用和循环产能步骤,形成半封闭循环模式的生物质水热产能工艺。所述装置由真菌和微藻生物反应器、过滤器、水热反应釜、储气瓶、储碳瓶、储油瓶、混合气室、光源和CO2气罐等构成。本发明首次提出丝状真菌与微藻联合回收水热水相废水营养元素并回用水资源的方法,建立一种基于水热工艺的生物质半封闭循环产能装置,集生物质转化、水热水相废水处理、水资源回收、微藻培养、藻菌采收为一体,减少了整个产能工艺成本,特别减少了微藻培养和藻菌采收的投入,为生物质精炼系统工业化应用提出了新思路。
-
-
-
-
-
-
-
-
-