[发明专利]生物燃料原料生产的集成系统无效
申请号: | 200980128146.1 | 申请日: | 2009-07-30 |
公开(公告)号: | CN102089434A | 公开(公告)日: | 2011-06-08 |
发明(设计)人: | 迟占有;郑玉彬;本·路克;陈树林 | 申请(专利权)人: | 华盛顿州立大学研究基金会 |
主分类号: | C12P7/00 | 分类号: | C12P7/00;C12P1/00;C02F3/32;C12R1/89 |
代理公司: | 北京远大卓悦知识产权代理事务所(普通合伙) 11369 | 代理人: | 史霞 |
地址: | 美国华*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 生物 燃料 原料 生产 集成 系统 | ||
1.一种生产生物燃料原料的方法,包括以下步骤:
利用异养培养藻类或类藻菌种用于生产种子,所述的藻类或类藻菌种具有可自养和异养生长的生理机制;然后
利用经上述异养培养得到的种子进行自养培养以积累所述的藻类或类藻菌种的生物量。
2.如权利要求1所述的方法,其中所述的生物量包括脂质。
3.如权利要求1所述的方法,其中所述的异养培养包括利用废弃原材料作为有机碳源,在不透明发酵罐或生物反应器中自养和异养培养所述的具有可自养和异养生长生理机制的藻类或类藻菌种。
4.如权利要求3所述的方法,其中所述的废弃原材料选自废水和废弃固体物质。
5.如权利要求4所述的方法,其中所述的废水和废弃固体物来源于农业废弃物,工业纸浆,市政垃圾的有机成分和微藻生物体残核以及任何其他含有微生物可利用的有机碳的有机废弃物。
6.如权利要求1所述的方法,具体步骤还包括输入所述的异养培养过程中产生的二氧化碳至所述的自养培养步骤。
7.如权利要求1所述的方法,所述藻类或类藻菌种来源于Chlorella sp.,Chlamydomonas sp.,和Scenedesmus sp.
8.如权利要求1所述的方法,来自所述的异养培养过程的种子细胞浓度为107~109个细胞/ml或者更大。
9.如权利要求1所述的方法,具体步骤包括采用所述的藻类或类藻菌种进行异养培养以积累生物量。
10.一种生产生物燃料的方法,具体包括以下步骤:
利用异养培养藻类或类藻菌种以生产种子,所述的藻类或类藻菌种具有可自养和异养生长的生理机制;然后
利用经上述异养培养得到的种子进行自养培养以积累所述的藻类或类藻菌种的生物量;然后
从藻类或类藻菌种生物体中回收油脂用作生物燃料。
11.如权利要求10所述的方法,其中,异养培养步骤包括利用废物原料作为有机碳源在黑暗发酵罐或生物反应器中培养所述的具有可自养和异养生长生理机制的藻类和类藻菌种。
12.如权利要求11所述的方法,其中所述的废弃原料来自于废水和废弃固体物质。
13.如权利要求12所述的方法,其中所述的废水和废弃固体物质来自于农业废弃物、工业纸浆、市政垃圾的有机成分以及微藻生物体残核。
14.如权利要求10所述的方法,具体步骤包括输入所述的异养培养过程中产生的二氧化碳至所述的自养培养步骤。
15.如权利要求10所述的方法,所述藻类或类藻菌种来源于Chlorella sp.,Chlamydomonas sp.,和Scenedesmus sp.
16.如权利要求10所述的方法,其中,来自所述的异养培养过程的种子细胞浓度为107~109个细胞/ml或者更大。
17.一个生产生物燃料原料的系统,包括:
至少一个用于异养培养藻类或类藻菌种的设备用于种子生产,其中所述的藻类或类藻菌种具有可自养和异养生长的生理机制;然后
至少一个开放池或反应器用于自养培养异养种子以积累所述的藻类或类藻菌种的生物量,其中所述的至少一个开放池或反应器用于接收来自于所述的异养培养设备中培养的藻类或类藻菌种种子。
18.如权利要求17所述的系统,具体包括至少一个用于异养培养藻类或类藻菌种的设备用于这些菌种的生物量积累。
19.如权利要求17所述的系统,其中所述的生物量包括油脂。
20.如权利要求17所述的系统,具体包括一个或多个检测器以提供所述的至少一个开放池或反应器中相关的生长条件数据输出。
21.如权利要求20所述的系统,具体包括一个或多个控制器用以根据所述的由检测器提供的输出进行自动关闭或启动所述的至少一个开放池或反应器中的操作。
22.如权利要求20所述的系统,其中所述的生长条件包括光照量、温度和污染物的存在。
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