CN101285075A - 沼气发酵和自养型淡水微藻培养的耦合方法 - Google Patents
沼气发酵和自养型淡水微藻培养的耦合方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101285075A CN101285075A CNA2008100242522A CN200810024252A CN101285075A CN 101285075 A CN101285075 A CN 101285075A CN A2008100242522 A CNA2008100242522 A CN A2008100242522A CN 200810024252 A CN200810024252 A CN 200810024252A CN 101285075 A CN101285075 A CN 101285075A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- autotrophic
- freshwater microalgae
- biogas
- frustule
- freshwater
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 230000001651 autotrophic effect Effects 0.000 title claims abstract description 57
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 title claims abstract description 56
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 title claims abstract description 34
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 title claims abstract description 34
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 17
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 37
- 241000195493 Cryptophyta Species 0.000 claims description 25
- 238000005286 illumination Methods 0.000 claims description 19
- 238000010790 dilution Methods 0.000 claims description 9
- 239000012895 dilution Substances 0.000 claims description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 238000011081 inoculation Methods 0.000 claims description 6
- 235000016709 nutrition Nutrition 0.000 claims description 6
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 6
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 5
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims description 4
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 claims description 3
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 3
- 238000005189 flocculation Methods 0.000 claims description 3
- 230000016615 flocculation Effects 0.000 claims description 3
- 238000012856 packing Methods 0.000 claims description 3
- 230000000243 photosynthetic effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000005507 spraying Methods 0.000 claims description 3
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 13
- 230000008878 coupling Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 abstract description 4
- 238000012258 culturing Methods 0.000 abstract description 4
- 239000001963 growth medium Substances 0.000 abstract description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 239000002002 slurry Substances 0.000 abstract 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 abstract 1
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 15
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 8
- 241000362749 Ettlia oleoabundans Species 0.000 description 5
- 241000196169 Ankistrodesmus Species 0.000 description 3
- 210000003608 fece Anatomy 0.000 description 3
- 229910017053 inorganic salt Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010871 livestock manure Substances 0.000 description 3
- 230000035764 nutrition Effects 0.000 description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 238000009630 liquid culture Methods 0.000 description 2
- 239000010808 liquid waste Substances 0.000 description 2
- 239000008399 tap water Substances 0.000 description 2
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 description 2
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- 241000195649 Chlorella <Chlorellales> Species 0.000 description 1
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- YUWBVKYVJWNVLE-UHFFFAOYSA-N [N].[P] Chemical compound [N].[P] YUWBVKYVJWNVLE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009102 absorption Effects 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 150000004676 glycans Chemical class 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 1
- 230000029553 photosynthesis Effects 0.000 description 1
- 238000010672 photosynthesis Methods 0.000 description 1
- 229920001282 polysaccharide Polymers 0.000 description 1
- 239000005017 polysaccharide Substances 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 235000021122 unsaturated fatty acids Nutrition 0.000 description 1
- 150000004670 unsaturated fatty acids Chemical class 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/30—Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
Landscapes
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
Abstract
本发明属于环保和新技术能源领域,公开一种沼气发酵和自养型淡水微藻培养的耦合方法,其特征在于采用沼气发酵和自养型淡水微藻光合培养同时进行的方法,包括沼气的发酵、沼液的处理、自养型淡水微藻的接种和沼气的引入、自养型淡水微藻培养控制、自养型淡水微藻细胞的收获。本发明采用沼气发酵过程和光合自养型淡水微藻培养相偶联的方法,以沼液作为自养型淡水微藻培养的培养基,沼气中的CO2作为自养型淡水微藻培养所需的CO2来源,大大降低了自养型淡水微藻的生产成本,又解决了沼气的净化和沼液的后处理问题。
Description
技术领域:
本发明涉及一种将沼气发酵的沼液利用及沼气净化和自养型淡水微藻培养相偶联的方法,专用于沼气发酵和自养型淡水微藻的培养。
背景技术:
自养型微藻可在光合作用下固定CO2,并利用无机氮、磷等无机盐为营养源,具有光合作用效率高、环境适应能力强、生长周期短、生物产量高的特点,是理想的生物质能源材料。微藻,特别是油脂含量较高的富油微藻的综合开发和利用已成为许多国家开源节能、化害为利和保护环境的重要措施。自养型微藻的各种无机盐占到其总成本的60%以上,若能采用成本低廉的培养技术,将会大大促进自养型微藻的规模化培养应用步伐。
沼气发酵已经被广泛应用于废弃生物质的利用上。沼气中约含60%的甲烷,其它气体主要为CO2,含量在30~40%之间,优质成品沼气需去除这部分CO2。沼气发酵后的沼液一般作为废弃物处理,由于沼液中含有较高含量的氮磷无机盐,直接排放污染环境。故若把沼气发酵和自养型淡水微藻的培养两个体系进行偶联,即利用沼气发酵的沼液作为自养型淡水微藻的培养基,同时把沼气中的CO2作为自养型淡水微藻培养的CO2来源,既解决了自养型淡水微藻培养的培养基成本问题,又提高了沼气的纯度与质量,还减少了沼液的环境污染,达到改善环境、增加经济、社会和生态效益的目的。
目前国内外合理利用沼气发酵的废气废液培养自养型淡水微藻,将两个过程合理偶联的研究处于空白阶段。
发明内容:
本发明的目的是提供将沼气发酵和自养型淡水微藻培养过程相耦合的方法。针对自养型淡水微藻培养基的高成本问题及沼气发酵的废气废液问题而提出一种构建两者耦合培养体系的方法。
本发明通过以下技术方案进行实施:
为了达到以上目的,本发明采用沼气发酵和自养型淡水微藻光合培养同时进行的方法,包括沼气的发酵、沼液的处理、自养型淡水微藻的接种和沼气的引入、自养型淡水微藻培养控制、自养型淡水微藻细胞的收获,其特征在于:
1)沼气发酵:发酵获得沼气和沼液;
2)沼液的处理:取经沼气发酵后得到的沼液,过滤去除残余的固体颗粒,以水稀释为原浓度的25%~100%,作为自养型淡水微藻的全营养培养基;
3)自养型淡水微藻的接种和沼气的引入:将处理后的沼液装入自养型淡水微藻培养用的光生物反应器,接入新鲜扩培的自养型淡水微藻藻种,将沼气从反应器底部引入反应器;
4)自养型淡水微藻培养控制:自养型淡水微藻培养早期光照强度为1000Lx~2000Lx,到培养中后期增大光强到4000Lx~8000Lx,间歇或24h连续光照;
5)自养型淡水微藻细胞的收获:藻细胞生长停滞后,停止光照通气,收集藻细胞后,
去除藻细胞中的水分。
本发明可采用絮凝、过滤或离心的方法收集藻细胞,可采用室外晾晒、低温烘箱烘干、喷雾干燥或冷冻干燥的方法去除藻细胞中的水分。
本发明培养的自养型淡水微藻包括来自于淡水域等野生环境或驯化后的自养型淡水微藻,也可于各大藻种保藏中心或市售获得。如小球藻、栅藻、微藻Neochloris oleoabundans、Ankistrodesmus pseudobraunii等。
上述耦合培养体系具体培养方法可按以下步骤进行:
1)沼气发酵:按常规沼气发酵方法获得沼气和沼液,如:将人畜粪,生活垃圾等废弃生物质和水混合,接入厌氧活性污泥,35℃厌氧发酵10~20天,获得沼气和沼液。
2)沼液的处理:取沼气发酵后的沼液,过滤去除残余的固体颗粒,以水稀释为原浓度的25%~100%,作为自养型淡水微藻的全营养培养基。
3)自养型淡水微藻的接种和沼气的引入:将处理后的沼液装入自养型淡水微藻培养用的光生物反应器,接入新鲜扩培的自养型淡水微藻藻种,将沼气从反应器底部引入反应器,经藻细胞吸收后的沼气再通入下一级反应器。共经自养型淡水微藻3~5次吸收后的沼气作为能源使用。
4)自养型淡水微藻培养控制:采取光照强度由弱至强的顺序,在自养型淡水微藻对数生长前期光照强度为1000Lx~2000Lx,进入对数生长期后增大到4000Lx~8000Lx。间歇或24h连续光照,间隔1~2天取样测定生物量及总油脂含量。
5)自养型淡水微藻细胞的收获:藻细胞的生物量和总油脂含量不再增加时,停止通气光照,用絮凝、过滤或离心的方法收集藻细胞。可以室外晾晒、低温烘箱烘干、喷雾干燥或冷冻干燥的方法去除藻细胞中的水分,测干重及总油脂含量。
本发明的有益效果:将沼气发酵和自养型淡水微藻培养过程相偶联。即把沼气发酵副产品CO2和沼液合理利用,用来培养自养型淡水微藻。沼气发酵的沼液作为自养型淡水微藻培养的培养基;沼气通入自养型淡水微藻培养基,其中的CO2作为自养型淡水微藻培养所需的CO2来源。本发明大大降低了自养型淡水微藻的生产成本,使沼气得到净化(CH4的含量从60%提高到95%以上),又解决了沼液的后处理问题。沼气发酵的产物沼气及藻细胞里的生物质能量皆为利用废物再生的清洁型新能源,且部分微藻细胞可产生不饱和脂肪酸、活性多糖等高附加值产物。本发明达到了改善环境、增加经济、社会和生态效益的目的。
下面结合实施例对本发明的方法做进一步说明。
附图说明
图1为多级光生物反应器示意图。
图中,1-5分别为光生物反应器。
具体实施方式
实施例1
本实施例的微藻Neochloris oleoabundans(购自美国UTEX藻种保藏中心,UTEX#1185)为自养型淡水藻,在BG11培养基中总油脂含量可达干生物量的45%以上,为富油微藻。采用沼气和沼液为Neochloris oleoabundans的全部营养源,在室温室内小型管道式光生物反应器中培养藻细胞。该藻已经实验证实可在此条件下生存。其步骤如下:
A:沼气发酵——将人畜粪,生活垃圾等废弃生物质和水以1∶19混合,接入30%的厌氧活性污泥,35℃厌氧发酵25天,获得沼气和沼液,沼气经管道引入光生物反应器,沼液经处理后作为培养基。
B:沼液的处理——取沼气发酵后的沼液,以脱脂棉过滤法去除残余的固体颗粒,分别以自来水稀释为原浓度的100%,75%,50%,25%作为该微藻的培养基,以BG11培养基作为对照培养基。比较上述稀释度下的沼液培养基和对照培养基在生物量OD680及总油脂含量间的差别,并确定最适沼液稀释比例。
C:微藻的接种和沼气的分级引入——将处理后的沼液装入微藻培养用的光生物反应器,接入新鲜扩培的Neochloris oleoabundans藻种至OD680为0.8~1.0,将沼气从反应器底部引入反应器,反应器为五级串联排列(如图1所示),经藻细胞吸收后的沼气再通入下一级反应器,共经藻细胞5次吸收后的沼气直接作为能源使用。
D:培养控制——室温下以日光灯为光源光照光生物反应器中的藻细胞,在藻细胞培养的前3天光照强度为1000Lx,后7天增大光照强度到6000Lx。24h连续光照和通入沼气。
E:藻细胞的收获——藻细胞生物量不再增加时,停止光照通气,5000r/min离心收集藻细胞,50℃烘干后测干重及总油脂含量。
以上步骤中Neochloris oleoabundans的培养温度为室温22℃左右;净化后沼气中的甲烷含量从60%增至96%左右,CO2含量从35%降到4%以下;50%的沼液废水为最优培养条件,此时藻细胞干重达到5.5g/L以上,为对照培养基的80%左右;总油脂含量达到干生物量的50%左右,和对照培养基相当。
实施例2
以光合自养型的Ankistrodesmus pseudobraunii(购自美国UTEX藻种保藏中心,UTEX#LB 1380)为微藻藻种,采用沼气和沼液为该藻的全部营养源,在室温室内小型管道式光生物反应器中培养藻细胞。该藻已经实验证实可以沼液为唯一培养基生存,为富油微藻。其步骤如下:
A:沼气发酵——将水葫芦,人畜粪,生活垃圾等废弃生物质和水以1∶20混合,以10%的重量比例接入厌氧活性污泥,35℃厌氧发酵20天,以获得沼气和沼液。沼气经管道引入光生物反应器,沼液经处理后作为培养基。
B:沼液的处理——取沼气发酵后的沼液,以脱脂棉过滤法去除残余的固体颗粒,分别以自来水稀释为原浓度的100%,75%,50%,25%作为Ankistrodesmuspseudobraunii的培养基,以BG11培养基作为对照培养基。比较上述稀释度下的沼液培养基和对照培养基在生物量OD680及总油脂含量间的差别,并确定最适沼液稀释比例。
C:微藻的接种和沼气的分级引入——将处理后的沼液装入微藻培养用的光生物反应器,接入新鲜扩配的Ankistrodesmus pseudobraunii藻种至OD680为0.8~1.0。将原始沼气从底部引入反应器底部,反应器为四级串联排列,原始沼气经藻细胞吸收2天后作为二次沼气引入下一级反应器,共经4次吸收后的沼气直接作为能源使用。
D:培养控制——室温下开灯给光生物反应器中的藻细胞以光照。在藻细胞9天的培养周期内光照强度从1000Lx逐渐增加到8000Lx(在藻细胞生长的前两天,光照强度为1000Lx;第3~4天增加为5000Lx;第5~9天增加为8000Lx)。以16∶8的光照光暗周期供光。沼气的通入采取24h不间断的方法。
E:藻细胞的收获——藻细胞生物量不再增加时,停止光照通气,5000r/min离心收集藻细胞,50℃烘干后测干重及总油脂含量。
以上步骤中藻细胞的培养温度为25℃左右,净化后沼气中的甲烷含量从60%增至95%以上,CO2含量从35%降到5%以下。50%的沼液废水为最优培养条件,藻细胞的干重达到6.0g/L培养基,为对照培养基的85%左右。总油脂含量达到干生物量的45%左右,和对照培养基相当。
Claims (3)
1、一种沼气发酵和自养型淡水微藻培养的耦合方法,将沼气发酵和自养型淡水微藻光合培养同时进行,其特征在于:
1)沼气发酵:发酵获得沼气和沼液;
2)沼液的处理:取经沼气发酵后得到的沼液,过滤去除残余的固体颗粒,以水稀释为原浓度的25%~100%,作为自养型淡水微藻的全营养培养基;
3)自养型淡水微藻的接种和沼气的引入:将处理后的沼液装入自养型淡水微藻培养用的光生物反应器,接入新鲜扩培的自养型淡水微藻藻种,将沼气从反应器底部引入反应器;
4)自养型淡水微藻培养控制:自养型淡水微藻培养早期光照强度为1000Lx~2000Lx,到培养中后期增大光强到4000Lx~8000Lx,间歇或24h连续光照;
5)自养型淡水微藻细胞的收获:藻细胞生长停滞后,停止光照通气,收集藻细胞后,去除藻细胞中的水分。
2、根据权利要求1所述的沼气发酵和自养型淡水微藻培养的耦合方法,其特征在于采用絮凝、过滤或离心的方法收集藻细胞。
3、根据权利要求1所述的沼气发酵和自养型淡水微藻培养的耦合方法,其特征在于采用室外晾晒、低温烘箱烘干、喷雾干燥或冷冻干燥的方法去除藻细胞中的水分。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2008100242522A CN101285075B (zh) | 2008-05-27 | 2008-05-27 | 沼气发酵和自养型淡水微藻培养的耦合方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2008100242522A CN101285075B (zh) | 2008-05-27 | 2008-05-27 | 沼气发酵和自养型淡水微藻培养的耦合方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101285075A true CN101285075A (zh) | 2008-10-15 |
CN101285075B CN101285075B (zh) | 2010-07-28 |
Family
ID=40057487
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2008100242522A Expired - Fee Related CN101285075B (zh) | 2008-05-27 | 2008-05-27 | 沼气发酵和自养型淡水微藻培养的耦合方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101285075B (zh) |
Cited By (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101892268A (zh) * | 2010-06-22 | 2010-11-24 | 华北电力大学 | 利用微藻促进木质纤维素原料沼气发酵的系统 |
CN102311922A (zh) * | 2010-07-07 | 2012-01-11 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种微藻高效培养的方法 |
CN102337302A (zh) * | 2011-09-26 | 2012-02-01 | 复旦大学 | 一种沼气生物净化及其废弃物资源化循环利用方法 |
CN102676586A (zh) * | 2012-04-26 | 2012-09-19 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 一种绿藻光解水制氢的方法 |
CN102701801A (zh) * | 2012-05-16 | 2012-10-03 | 上海交通大学 | 由无机肥制备有机肥或复合肥同时生产沼气能源的方法 |
CN102994363A (zh) * | 2011-09-17 | 2013-03-27 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 一种串联通气培养异养-光合自养型微生物的装置 |
CN103194395A (zh) * | 2013-04-22 | 2013-07-10 | 山东省科学院能源研究所 | 以沼渣为原料进行微藻培养的方法 |
CN103819053A (zh) * | 2014-02-25 | 2014-05-28 | 农业部沼气科学研究所 | 利用鸟粪石沉淀耦合微藻培养进行沼液和沼气净化的方法 |
CN104762331A (zh) * | 2015-03-31 | 2015-07-08 | 中国科学院南海海洋研究所 | 一种将沼气发酵与微藻培养耦合的方法以及培养装置 |
CN106277646A (zh) * | 2016-09-23 | 2017-01-04 | 嘉兴学院 | 一种利用藻菌共生体同步净化沼液和原沼气的系统 |
CN106883982A (zh) * | 2017-03-27 | 2017-06-23 | 嘉兴学院 | 罐式光生物反应器及其藻菌共生体同步净化沼气沼液方法 |
CN108611276A (zh) * | 2018-04-16 | 2018-10-02 | 仲恺农业工程学院 | 一种利用微藻对酒糟废水进行资源化处理的方法 |
JP2018168274A (ja) * | 2017-03-29 | 2018-11-01 | 住友大阪セメント株式会社 | バイオガス利用方法、バイオガス利用システム及びバイオガス |
CN113024042A (zh) * | 2021-03-29 | 2021-06-25 | 福州科力恩生物科技有限公司 | 基于光合微生物的补充光照净化污水处理方法 |
CN113072177A (zh) * | 2021-03-10 | 2021-07-06 | 南京理工大学 | 利用原位藻同步处理污泥消化液和生物气的装置和方法 |
CN113321312A (zh) * | 2021-06-28 | 2021-08-31 | 重庆大学 | 高浓度co2氛围驯化微藻耐高氨氮沼液的方法 |
-
2008
- 2008-05-27 CN CN2008100242522A patent/CN101285075B/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101892268A (zh) * | 2010-06-22 | 2010-11-24 | 华北电力大学 | 利用微藻促进木质纤维素原料沼气发酵的系统 |
CN102311922A (zh) * | 2010-07-07 | 2012-01-11 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种微藻高效培养的方法 |
CN102994363A (zh) * | 2011-09-17 | 2013-03-27 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 一种串联通气培养异养-光合自养型微生物的装置 |
CN102337302A (zh) * | 2011-09-26 | 2012-02-01 | 复旦大学 | 一种沼气生物净化及其废弃物资源化循环利用方法 |
CN102676586A (zh) * | 2012-04-26 | 2012-09-19 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 一种绿藻光解水制氢的方法 |
CN102701801A (zh) * | 2012-05-16 | 2012-10-03 | 上海交通大学 | 由无机肥制备有机肥或复合肥同时生产沼气能源的方法 |
CN102701801B (zh) * | 2012-05-16 | 2014-02-19 | 上海交通大学 | 由无机肥制备有机肥或复合肥同时生产沼气能源的方法 |
CN103194395A (zh) * | 2013-04-22 | 2013-07-10 | 山东省科学院能源研究所 | 以沼渣为原料进行微藻培养的方法 |
CN103194395B (zh) * | 2013-04-22 | 2014-06-04 | 山东省科学院能源研究所 | 以沼渣为原料进行微藻培养的方法 |
CN103819053B (zh) * | 2014-02-25 | 2015-08-05 | 农业部沼气科学研究所 | 利用鸟粪石沉淀耦合微藻培养进行沼液和沼气净化的方法 |
CN103819053A (zh) * | 2014-02-25 | 2014-05-28 | 农业部沼气科学研究所 | 利用鸟粪石沉淀耦合微藻培养进行沼液和沼气净化的方法 |
CN104762331A (zh) * | 2015-03-31 | 2015-07-08 | 中国科学院南海海洋研究所 | 一种将沼气发酵与微藻培养耦合的方法以及培养装置 |
CN106277646A (zh) * | 2016-09-23 | 2017-01-04 | 嘉兴学院 | 一种利用藻菌共生体同步净化沼液和原沼气的系统 |
CN106277646B (zh) * | 2016-09-23 | 2020-04-07 | 嘉兴学院 | 一种利用藻菌共生体同步净化沼液和原沼气的系统 |
CN106883982A (zh) * | 2017-03-27 | 2017-06-23 | 嘉兴学院 | 罐式光生物反应器及其藻菌共生体同步净化沼气沼液方法 |
JP2018168274A (ja) * | 2017-03-29 | 2018-11-01 | 住友大阪セメント株式会社 | バイオガス利用方法、バイオガス利用システム及びバイオガス |
CN108611276A (zh) * | 2018-04-16 | 2018-10-02 | 仲恺农业工程学院 | 一种利用微藻对酒糟废水进行资源化处理的方法 |
CN113072177A (zh) * | 2021-03-10 | 2021-07-06 | 南京理工大学 | 利用原位藻同步处理污泥消化液和生物气的装置和方法 |
CN113072177B (zh) * | 2021-03-10 | 2022-12-09 | 南京理工大学 | 利用原位藻同步处理污泥消化液和生物气的装置和方法 |
CN113024042A (zh) * | 2021-03-29 | 2021-06-25 | 福州科力恩生物科技有限公司 | 基于光合微生物的补充光照净化污水处理方法 |
CN113321312A (zh) * | 2021-06-28 | 2021-08-31 | 重庆大学 | 高浓度co2氛围驯化微藻耐高氨氮沼液的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101285075B (zh) | 2010-07-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101285075B (zh) | 沼气发酵和自养型淡水微藻培养的耦合方法 | |
Chuka-ogwude et al. | A review on microalgal culture to treat anaerobic digestate food waste effluent | |
CN101914572B (zh) | 二氧化碳零排放型有机废弃物能源化利用的方法 | |
CN101920258B (zh) | 二氧化碳零排放型有机废弃物能源化利用的系统 | |
CN101767893B (zh) | 利用微藻深度处理污水耦合生产生物油的装置及方法 | |
CN101921811B (zh) | 微藻培养的方法 | |
CN102392052A (zh) | 一种利用沼液培养自养型淡水微藻提纯沼气的方法 | |
CN102337302A (zh) | 一种沼气生物净化及其废弃物资源化循环利用方法 | |
CN101914430B (zh) | 一种微藻养殖装置及方法 | |
CN105712490A (zh) | 一种兼养微生物营养转化处理高氨氮废水的方法 | |
Zhang et al. | Removal of pollutants from biogas slurry and CO 2 capture in biogas by microalgae-based technology: a systematic review | |
Ramaraj et al. | Potential evaluation of biogas production and upgrading through algae | |
Abu Hajar et al. | Cultivation of Scenedesmus dimorphus using anaerobic digestate as a nutrient medium | |
CN103074231B (zh) | 利用生物丁醇的工业废水废气生产微藻的方法及其应用 | |
Solmaz et al. | Effect of sludge retention time on biomass production and nutrient removal at an algal membrane photobioreactor | |
CN109234167A (zh) | 一种小球藻及其在沼液净化中的应用 | |
CN108546648A (zh) | 一种环保型微藻培养方法 | |
CN104593265A (zh) | 一株高产油栅藻及其筛选、培养方法和应用 | |
CN102746991B (zh) | 一种用产酸废水异养培养小球藻的方法 | |
CN103087920B (zh) | 一株混合营养型栅藻及其在污水资源化处理中的应用 | |
CN102992497A (zh) | 一种可以同时净化沼液和提升沼气品位的方法 | |
CN101586074B (zh) | 利用生活污水培养藻类的养殖系统 | |
CN107841464A (zh) | 一种藻类的培养方法 | |
CN117568178A (zh) | 一种高固碳微藻及一种微藻处理污水的方法 | |
CN107098478A (zh) | 一种微藻固碳及污水生态处理系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C17 | Cessation of patent right | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20100728 Termination date: 20110527 |