一种耐贮存的军用生物质燃料的加工方法技术

技术编号:19075568 阅读:46 留言:0更新日期:2018-09-29 17:44
本发明专利技术属于军用生物质燃料技术领域,具体涉及一种耐贮存的军用生物质燃料的加工方法。该方法,包括下述的步骤:选择菌种为革兰氏阴性细菌和粘红酵母作为发酵菌;革兰氏阴性细菌和粘红酵母的斜面YEPD培养、种子培养、发酵、转接;本发明专利技术的有益效果在于,采用本发明专利技术的方法制备所得的燃料,成本低,与石化柴油相比,本发明专利技术的燃料处于绝对优势。以植物油脂为原料生产生物柴油燃料,原料成本占生产总成本的70‑85%;目前的技术没有利用获取植物油脂时伴生的废弃生物质资源,如油料作物秸秆和炼油饼渣等,而且,本发明专利技术的方法制备所得的燃料,其稳定性强,便于贮存。

【技术实现步骤摘要】
一种耐贮存的军用生物质燃料的加工方法
本专利技术属于
,具体涉及一种耐贮存的军用生物质燃料的加工方法。
技术介绍
随着世界能源结果多元化、高效化、清洁化的开发和利用,生物质以其低碳、可再生的特点收到人们的重视。生物质是由纤维素、粗纤维素、木质素的碳水化合物、精蛋白、蛋白酶、以及与微量元素等共同组成多种复杂高分子有机化合物的复合体。生物质燃料是用生产废弃物,比如木屑、农田秸秆等为原料,经过粉碎、烘干、高温压制等工序,生产的可直接燃烧的燃料,被看作是可以替代现有煤油、气、电等化石能源和二次能源的新燃料,可见生物质燃料前景广大。以微生物油脂为原料,甲醇钠作催化剂,经酯交换反应合成制得脂肪酸甲酯(即微生物柴油)。微生物柴油是生物质能的一种形式,它由可再生的微生物油脂原料经过合成而得到的长链脂肪酸甲酯,他的性质与普通柴油非常相似。微生物柴油作为液体燃料,是优质的石油柴油替代品。利用微生物油脂生产微生物柴油的基本原理是高产脂微生物在培养发酵过程中,由于其代谢作用,在胞内积累了大量的脂肪酸(油脂)。将脂肪酸萃取,先纯化出γ-亚麻酸、花生四烯酸等有功能的多不饱和脂肪酸,余下的大量脂肪酸经酯交换分离出微生物柴油和甘油。
技术实现思路
为了解决上述的技术问题,本专利技术提供了一种的耐贮存的军用生物质燃料的加工方法。一种耐贮存的军用生物质燃料的加工方法,包括下述的步骤:选择菌种为革兰氏阴性细菌和粘红酵母作为发酵菌;革兰氏阴性细菌的斜面YEPD培养基:酵母粉2%,蛋白胨4%,葡萄糖2%,琼脂3%,pH=5;种子培养基:葡萄糖1-2%,硫酸铵0.1-0.3%,酵母粉0.1-0.4%,磷酸二氢钾0.5-1%,磷酸氢二钠0.1-0.5%,硫酸镁0.1-0.4%,pH=5-6;发酵培养基:葡萄糖2-7%,硫酸铵0.1-0.5%,酵母粉0.1-0.6%,磷酸二氢钾0.5-1%,磷酸氢二钠0.1-0.6%,硫酸镁0.1-0.6%,氯化钙0.01-0.05%,氯化铁0.005%,pH=5;粘红酵母的的斜面YEPD培养基:酵母粉1-4%,蛋白胨2-6%,葡萄糖1-4%,琼脂1-5%,pH=5;种子培养基:葡萄糖1-3%,硫酸铵0.1-0.4%,酵母粉0.1-0.4%,磷酸二氢钾0.4-1.2%,磷酸氢二钠0.1-0.5%,硫酸镁0.1-0.4%,pH=5.5;发酵培养基:葡萄糖2-8%,硫酸铵0.1-0.6%,酵母粉0.1-0.9%,磷酸二氢钾0.4-1.2%,磷酸氢二钠0.2-0.4%,硫酸镁0.1-0.5%,氯化钙0.01-0.04%,氯化铁0.005%,pH=5;将斜面革兰氏阴性细菌菌种转接于种子培养基中,在37℃下摇床培养1小时,然后再转接6%的菌种于1升全自动发酵罐中进行培养;再将粘红酵母斜面接种后在30℃下培养24小时,接入种子培养基在30℃,180r/min下培养28小时,种子培养24小时后在4℃,5000r/min下冷冻离心10分钟,洗涤一次后以10%接种量接入发酵培养基;然后再转接于4%的菌种于1升自动发酵罐中进行培养;以上百分比均为重量百分比。军用生物质燃料的加工方法,包括下述的步骤:选择菌种为革兰氏阴性细菌和粘红酵母作为发酵菌;革兰氏阴性细菌的斜面YEPD培养基:酵母粉2%,蛋白胨4%,葡萄糖2%,琼脂3%,pH=5;种子培养基:葡萄糖1.5%,硫酸铵0.2%,酵母粉0.2%,磷酸二氢钾0.8%,磷酸氢二钠0.3%,硫酸镁0.2%,pH=5.5;发酵培养基:葡萄糖5%,硫酸铵0.25%,酵母粉0.5%,磷酸二氢钾0.8%,磷酸氢二钠0、3%,硫酸镁0、2%,氯化钙0.02%,氯化铁0.005%,pH=5;粘红酵母的的斜面YEPD培养基:酵母粉2%,蛋白胨4%,葡萄糖2%,琼脂3%,pH=5;种子培养基:葡萄糖1.5%,硫酸铵0.2%,酵母粉0.2%,磷酸二氢钾0.8%,磷酸氢二钠0、3%,硫酸镁0、2%,pH=5.5;发酵培养基:葡萄糖5%,硫酸铵0.25%,酵母粉0.5%,磷酸二氢钾0.8%,磷酸氢二钠0、3%,硫酸镁0、2%,氯化钙0.02%,氯化铁0.005%,pH=5;将斜面革兰氏阴性细菌菌种转接于种子培养基中,在37℃下摇床培养1小时,然后再转接6%的菌种于1升全自动发酵罐中进行培养;再将粘红酵母斜面接种后在30℃下培养24小时,接入种子培养基在30℃,180r/min下培养28小时,种子培养24小时后在4℃,5000r/min下冷冻离心10分钟,洗涤一次后以10%接种量接入发酵培养基;然后再转接于4%的菌种于1升自动发酵罐中进行培养;以上百分比均为重量百分比。本专利技术的有益效果在于,采用本专利技术的方法制备所得的燃料,成本低,与石化柴油相比,本专利技术的燃料处于绝对优势。以植物油脂为原料生产生物柴油燃料,原料成本占生产总成本的70-85%;而且目前的技术没有利用获取植物油脂时伴生的废弃生物质资源,如油料作物秸秆和炼油饼渣等,这些废弃物蕴藏的能源远远的超过植物油脂所贮存的能量,本专利技术将其利用起来,对副产物油脂进行了开发;另外,本专利技术的方法制备所得的燃料,其稳定性强,便于贮存。具体实施方式下面结合具体实施例对本专利技术作更进一步的说明,以便本领域的技术人员更了解本专利技术,但并不因此限制本专利技术。实施例1军用生物质燃料的加工方法,包括下述的步骤:选择菌种为革兰氏阴性细菌和粘红酵母作为发酵菌;革兰氏阴性细菌的斜面YEPD培养基:酵母粉2%,蛋白胨4%,葡萄糖2%,琼脂3%,pH=5;种子培养基:葡萄糖1.5%,硫酸铵0.2%,酵母粉0.2%,磷酸二氢钾0.8%,磷酸氢二钠0.3%,硫酸镁0.2%,pH=5.5;发酵培养基:葡萄糖5%,硫酸铵0.25%,酵母粉0.5%,磷酸二氢钾0.8%,磷酸氢二钠0.3%,硫酸镁0.2%,氯化钙0.02%,氯化铁0.005%,pH=5;粘红酵母的的斜面YEPD培养基:酵母粉2%,蛋白胨4%,葡萄糖2%,琼脂3%,pH=5;种子培养基:葡萄糖1.5%,硫酸铵0.2%,酵母粉0.2%,磷酸二氢钾0.8%,磷酸氢二钠0、3%,硫酸镁0、2%,pH=5.5;发酵培养基:葡萄糖5%,硫酸铵0.25%,酵母粉0.5%,磷酸二氢钾0.8%,磷酸氢二钠0、3%,硫酸镁0、2%,氯化钙0.02%,氯化铁0.005%,pH=5;将斜面革兰氏阴性细菌菌种转接于种子培养基中,在37℃下摇床培养1小时,然后再转接6%的菌种于1升全自动发酵罐中进行培养;再将粘红酵母斜面接种后在30℃下培养24小时,接入种子培养基在30℃,180r/min下培养28小时,种子培养24小时后在4℃,5000r/min下冷冻离心10分钟,洗涤一次后以10%接种量接入发酵培养基;然后再转接于4%的菌种于1升自动发酵罐中进行培养;以上百分比均为重量百分比。实施例2军用生物质燃料的加工方法,包括下述的步骤:选择菌种为革兰氏阴性细菌和粘红酵母作为发酵菌;革兰氏阴性细菌的斜面YEPD培养基:酵母粉2%,蛋白胨4%,葡萄糖2%,琼脂3%,pH=5;种子培养基:葡萄糖2%,硫酸铵0.3%,酵母粉0.3%,磷酸二氢钾0.6%,磷酸氢二钠0.3%,硫酸镁0.2%,pH=5.5;发酵培养基:葡萄糖6%,硫酸铵0.35%,酵母粉0.35%,磷酸二氢钾0.5%,磷本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种耐贮存的军用生物质燃料的加工方法,包括下述的步骤:选择菌种为革兰氏阴性细菌和粘红酵母作为发酵菌;革兰氏阴性细菌的斜面YEPD培养基:酵母粉2%,蛋白胨4%,葡萄糖2%,琼脂3%,pH=5 ;种子培养基:葡萄糖1‑2%,硫酸铵 0.1‑0.3%,酵母粉 0.1‑0.4%,磷酸二氢钾 0.5‑1%,磷酸氢二钠 0.1‑0.5%,硫酸镁 0.1‑0.4%,pH=5‑6;发酵培养基:葡萄糖2‑7%,硫酸铵 0.1‑0.5%,酵母粉 0.1‑0.6 %,磷酸二氢钾 0.5‑1%,磷酸氢二钠 0.1‑0.6%,硫酸镁 0.1‑0.6%,氯化钙 0.01‑0.05%,氯化铁 0.005%,pH=5;粘红酵母的的斜面YEPD培养基:酵母粉1‑4%,蛋白胨2‑6%,葡萄糖1‑4%,琼脂1‑5%,pH=5;种子培养基:葡萄糖1‑3%,硫酸铵 0.1‑0.4%,酵母粉 0.1‑0.4%,磷酸二氢钾 0.4‑1.2%,磷酸氢二钠 0.1‑0.5%,硫酸镁 0.1‑0.4%,pH=5.5;发酵培养基:葡萄糖2‑8%,硫酸铵 0.1‑0.6%,酵母粉 0.1‑0.9 %,磷酸二氢钾 0.4‑1.2%,磷酸氢二钠 0.2‑0.4%,硫酸镁 0.1‑0.5%,氯化钙 0.01‑0.04%,氯化铁 0.005%,pH=5;将斜面革兰氏阴性细菌菌种转接于种子培养基中,在37℃下摇床培养1小时,然后再转接6%的菌种于1升全自动发酵罐中进行培养;再将粘红酵母斜面接种后在30℃下培养24小时,接入种子培养基在30℃,180r/min下培养28小时,种子培养24小时后在4℃,5000r/min下冷冻离心10分钟,洗涤一次后以10%接种量接入发酵培养基;然后再转接于4%的菌种于1升自动发酵罐中进行培养;以上百分比均为重量百分比。...

【技术特征摘要】
1.一种耐贮存的军用生物质燃料的加工方法,包括下述的步骤:选择菌种为革兰氏阴性细菌和粘红酵母作为发酵菌;革兰氏阴性细菌的斜面YEPD培养基:酵母粉2%,蛋白胨4%,葡萄糖2%,琼脂3%,pH=5;种子培养基:葡萄糖1-2%,硫酸铵0.1-0.3%,酵母粉0.1-0.4%,磷酸二氢钾0.5-1%,磷酸氢二钠0.1-0.5%,硫酸镁0.1-0.4%,pH=5-6;发酵培养基:葡萄糖2-7%,硫酸铵0.1-0.5%,酵母粉0.1-0.6%,磷酸二氢钾0.5-1%,磷酸氢二钠0.1-0.6%,硫酸镁0.1-0.6%,氯化钙0.01-0.05%,氯化铁0.005%,pH=5;粘红酵母的的斜面YEPD培养基:酵母粉1-4%,蛋白胨2-6%,葡萄糖1-4%,琼脂1-5%,pH=5;种子培养基:葡萄糖1-3%,硫酸铵0.1-0.4%,酵母粉0.1-0.4%,磷酸二氢钾0.4-1.2%,磷酸氢二钠0.1-0.5%,硫酸镁0.1-0.4%,pH=5.5;发酵培养基:葡萄糖2-8%,硫酸铵0.1-0.6%,酵母粉0.1-0.9%,磷酸二氢钾0.4-1.2%,磷酸氢二钠0.2-0.4%,硫酸镁0.1-0.5%,氯化钙0.01-0.04%,氯化铁0.005%,pH=5;将斜面革兰氏阴性细菌菌种转接于种子培养基中,在37℃下摇床培养1小时,然后再转接6%的菌种于1升全自动发酵罐中进行培养;再将粘红酵母斜面接种后在30℃下培养24小时,接入种子培养基在30℃,180r/min下培养28小时,种子培养24小时后在4℃,5000r/min下冷冻离心10分钟,洗涤一次后以10%接种量接入发酵培养基;然后再转接于4%的菌种于1升自动发酵罐中进行培养;以上百分比均为重量百分比。2.如权利要求1所述的一种耐贮存的军用生物质燃料的加工方法,其特征在于,革兰氏阴性细菌种子培养基:葡萄糖1-1.8%,硫酸铵0.2-0.3%,酵母粉0.2-0.4%,磷酸二氢钾0.6-1%,磷酸氢二钠0.2-0.5%,硫酸镁0.2-0.4%,pH=5-6。3.如权利要求1所述的一种耐贮存的军用生物质燃料的加工方法,其特征在于,革兰氏阴性细菌发酵培养基:葡萄糖3-7%,硫酸铵0.2-0.5%,酵母粉0.2-0.6%,磷酸二氢钾0.6-1%,磷酸氢二钠0.2-0.6%,硫酸镁0.2-0.6%,氯化钙0.02-0.05%,氯化铁0.005%,pH=5...

【专利技术属性】
技术研发人员:车春玲
申请(专利权)人:江西泰德新能源有限公司
类型:发明
国别省市:江西,36

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