当前位置: 首页 > 专利查询>同济大学专利>正文

藻类水热产乙酰胺的方法和装置制造方法及图纸

技术编号:10835363 阅读:88 留言:1更新日期:2014-12-29 18:14
本发明专利技术涉及一种藻类水热产乙酰胺的方法和装置,通过两步法反应:第一步,将不同藻类与氧化剂的水溶液加入到水热反应器中,在反应温度300℃,100%-160%供氧,反应60S-80S的条件下分别进行水热氧化反应使其产生最大量的乙酸;第二步,继第一步反应之后,往反应器中再通入氨气,在温度250-350℃,供氨比10-45%,反应时间5-15min的条件下进行反应,反应后的产物中主要为乙酰胺,通过分离纯化制得乙酰胺。本发明专利技术将废NH3可直接通入反应器中,既可以提供氨源,又能解决废NH3污染问题。本发明专利技术需要大量的NH3,一旦实现工业化,既能解决NH3污染问题以及藻类处置问题,也能生产高价值的乙酰胺,满足了环保和经济的双重要求,市场前景十分广阔实现藻类的资源化。

【技术实现步骤摘要】
藻类水热产乙酰胺的方法和装置
本专利技术涉及一种水热反应器中藻类物质在供氧及供氨的情况下发生反应,生成高 附加值产品-乙酰胺的方法和装置。具体是在水热反应条件下,分别加入氧化剂和氨水,将 藻类物质转化为乙酰胺,通过控制反应条件可最终获得高产率乙酰胺,属环境工程技术领 域和废物资源化

技术介绍
近几十年来,世界各地频繁发生的藻类爆发的水体富营养化事件,给人类健康和 水生生命带来了巨大危害,从而造成了巨大的经济损失。打捞是解决藻类爆发的主要手段, 而得到的藻泥的出路问题成为一个目前科学研究的焦点。另一方面,碳减排已越来越引起 全世界的关注,已有研究证明可以利用藻类生长吸收二氧化碳的方式减少大气中二氧化碳 的浓度,由此产生的大量微藻的处置问题也是亟待解决的问题。 迄今为止关于藻类资源化处理主要集中在以下几方面:(1)生物柴油技术。微藻 产油具有很多其他优势,诸如微藻生物柴油不含硫以及微藻生长繁殖较快、对环境要求低 等。微藻产生物柴油前景广阔,同时也存在着亟待解决的问题:①高昂的生产成本。②高等 植物种子的油脂大都属于中性脂,易于通过压榨方式提取本文档来自技高网...

【技术保护点】
藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是通过两步法反应:具体步骤如下:(1),将藻类与氧化剂的水溶液加入到水热反应器中,在反应温度300℃,100%‑160%供氧,反应60S‑80S的条件下进行水热氧化反应;(2),在步骤(1)反应之后,再通入氨气,在温度250‑350℃,供氨比10‑45%,反应时间5‑15min的条件下进行反应,反应后的产物中有大量的乙酰胺,然后通过分离纯化,将乙酰胺进行提纯以应用于工业。

【技术特征摘要】
1. 藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是通过两步法反应:具体步骤如下: (1) ,将藻类与氧化剂的水溶液加入到水热反应器中,在反应温度300°c,100%-160%供 氧,反应60S-80S的条件下进行水热氧化反应; (2) ,在步骤(1)反应之后,再通入氨气,在温度250-350°C,供氨比10-45%,反应时间 5-15min的条件下进行反应,反应后的产物中有大量的乙酰胺,然后通过分离纯化,将乙酰 胺进行提纯以应用于工业。2. 根据权利要求1所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:所选用的藻类为购买 小球藻、太湖蓝藻或自养小球藻中任一种。3. 根据权利要求1所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:步骤(1)中所述100% 供氧:将藻类完全转化为二氧化碳和水理论所需的耗氧量。4. 根据权利要求1所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:步骤(2)中所述100% 供氨:将步骤(1)产物乙酸完全转化为乙酰胺理论所需的耗氨量。5. 根据权利要求1所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:步骤(1)所述氧化剂 为双氧水、空气或氧气中任一种。6. 根据权利要求1所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:步骤(2)中所述氨气 为直接提供氨水或氨气。7. 根据权利要求2所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:选用的...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈峥张亚雷周雪飞周婧斐张敏桑文静
申请(专利权)人:同济大学
类型:发明
国别省市:上海;31

网友询问留言 已有1条评论
  • 来自[美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司] 2015年01月05日 02:28
    藻类是原生生物界一类真核生物(有些也为原核生物如蓝藻门的藻类主要水生无维管束能进行光合作用体型大小各异小至长1微米的单细胞的鞭毛藻大至长达60公尺的大型褐藻一些权威专家继续将藻类归入植物或植物样生物但藻类没有真正的根茎叶也没有维管束这点与苔藓植物(bryophyte)相同
    0
1