《山东阳信:积极破解有机废弃物多次转化梯级利用难题》

  • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2023-03-17
  • 阳信县流坡坞镇牢固树立“抓营商环境就是抓发展”的理念,立足阳信县西部循环经济产业园,引进央企中广核项目,提供全生命周期服务,打造畜禽粪污资源化利用创新模式,彻底解决肉牛养殖带来的牛粪污染难题,为肉牛全产业链打通奠定了基础。

    软硬件配套,为产业落地打好“第一枪”。为促成项目签约落地,流坡坞镇与县国有平台公司、镇国有平台公司及中广核集团签订协议,对项目原料供应和后期产品销售作出系列承诺。同时,流坡坞镇配套建设了投资3亿元的畜禽粪污收储运体系,进一步从硬件基础上保障了项目原料供应。该做法建立了项目与企业之间的链接关系,实现资源多次转化、梯级利用,形成了从前端收储运到中端产品研发、应用和市场开拓,再到种养结合、农牧循环,全环节增效、全链条增值的招商引资新模式。

    政企联动,为项目建设提供“助推剂”。为保证项目如期竣工,县委、县政府主要领导共同帮包该项目,帮助企业申报省优选,协调落地建设各项事项。镇主要领导亲自跑项目、抓对接、搞服务,从项目前期运作、开工建设到竣工投产,全程跟踪、协调服务,为项目建设提供“全流程帮办代办”、专人“一对一”、“简易流程”、“容缺受理”、“先建后验”等各项保障,保证了项目建设快速推进,跑出了项目批建的“坡坞速度”。

    塑造市场,为企业发展植入“源芯片”。在项目落地运营后,流坡坞镇投资5亿元建设了标准化养殖小区,进一步扩大养殖规模,保障了原料供应。同时,通过政府担保,积极帮助企业申请高标准农田项目有机肥供应,打响“禾能一号”有机肥品牌,实现有机肥快速销售,真正实现了上游原料到下游销路的双重承诺。

    此外,通过党建共建,加深了企业与当地党委政府的交往、交流,构建了“亲、清”的政商关系,企业在获得经济效益的前提下,也承担起了地方区域发展的社会责任,实现了企业发展和经济社会发展的良性互动。

  • 原文来源:https://newenergy.in-en.com/html/newenergy-2420688.shtml
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  • 《DARPA ReSources项目利用废弃物生产应变库存》

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    • 编译者:陈方
    • 发布时间:2021-03-08
    • DARPA ReSources项目利用废弃物生产应变库存 作战人员肩负着运输和处理一次性物资的重任,且在需要的时间和地点创造有价值物资的能力有限。为了应对这些挑战,美国国防高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)联合爱达荷州、萨凡纳河和劳伦斯伯克利国家实验室的政府合作伙伴,以及来自巴特尔、爱荷华州立大学、麻省理工学院和密歇根理工大学的研究团队来支持ReSource项目。 ReSources项目将开发一个多功能的、可操作的相关系统,将一次性使用的资源转化为可食用营养素、战需纤维、粘合剂以及石油、油和润滑油。该项目有望支持独立的远征部队和人道主义援助和救灾行动(Humanitarian Assistance and Disaster Relief,HADR)在资源有限的环境中的稳定行动。该项目可以从根本上改善国防部处理废弃物的方式,从焚烧、掩埋和运输繁重的废物直接现场转化为战略资源。 ReSources项目的目标包括推进三个主要领域的研究:分解混合废物,如普通塑料中的那些难降解的、富含碳的聚合物;改造可升级的有机分子并将其组装成战略材料和化学品;回收净化的、可用的产品。ReSources项目将直接产出一种即食食品,由大量营养素组成。DARPA正与美国食品和药物管理局合作,以确保遵守所有相关指南规定,并符合监管标准。 孙裕彤 编译自https://www.darpa.mil/news-events/2021-01-12 原文标题:Teams Selected to Produce Critical, On-Demand Stocks from Military Waste
  • 《广州能源所在富氮有机废弃物厌氧发酵氨抑制机理方面取得进展》

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    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2023-08-04
    • 畜禽粪便、餐厨垃圾等富氮有机废弃物厌氧发酵过程中常发生氨抑制,导致产甲烷性能下降。为深入揭示氨抑制机理,中国科学院广州能源研究所生物质能生化转化研究室在阶梯性提高氨浓度的厌氧发酵过程中,从产气性能、关键产甲烷反应的吉布斯自由能、能量及物质流动、微生物群落演替及微生物电子传递活性等方面全面揭示了氨抑制机理。研究发现,随着氨浓度增加,甲烷产量降低,发酵体系内挥发性脂肪酸积累,丙酸、丁酸降解甲烷化反应的吉布斯自由能变值升高,由发酵原料流向甲烷的能量显著减少(图1)。      图1氨对厌氧发酵产气性能、关键反应自由能、能量及物质流动的影响    此外,产酸菌的相对丰度显著高于产甲烷菌;ATP合成酶的基因丰度显著上升且大分子运输相关基因丰度上升,表明高氨浓度下电化学梯度产ATP途径减弱,细菌底物水平磷酸化产ATP途径增强(图2);且产酸到产甲烷过程相关电子转移的基因丰度显著下降,限制了微生物间电子互营的效率,这是导致挥发性脂肪酸累积和甲烷产量降低的主要原因。基于以上发现,推测高浓度氨主要抑制了有机废弃物甲烷化过程的微生物电子传递效率。因此,向发酵系统内补充电子具有缓解氨抑制和提高发酵效率的潜能。       图2. 氨抑制对微生物电子传递活性的影响    以上研究成果以Effect of ammonia on anaerobic digestion: focusing on energy flow and electron transfer为题发表于Chemical Engineering Journal,郭颖副研究员及硕士毕业生肖凡为共同第一作者,通讯作者为李颖研究员。研究得到中国科学院青年创新促进会、国家自然科学基金面上等项目资助。