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。今天,这些有限的不可再生能源也面临着告罄的危机。氢能量密度高,可重复再生,且燃烧时只生成水,是理想的未来能源。目前氢能源的制备,绝大多数是通过热化学分解和电解水法生成,而生物制氢方法,以其经济,高效,可持续性好等优点成为各国学者研究的热点【引。目前生物制氢法主要包括:以绿藻、蓝藻等藻(algae)(photosynthetic梭菌属,杆菌属为主的暗发酵法制氢—bacteria)相比较于其它的两种生物制氢法,暗发酵法制氢技术具有产氢菌的生长速率快,产氢速率高;无需光照,反应器设计简单,可利用的底物广泛等优点。目前的暗发酵生物制氢技术正在朝着更高的产氢速率,更高的生物填充量,以及研制更成熟的反应器的方向努力。研究发现将微生物在反应器内固定包埋的方法可以提高单位反应器体积的生物量及产氢速率。本文采用固定化包埋技术的微生物厌氧发酵制氢技术,对填充床反应器在不同的底物浓度,流量以及温度、值下产氢性能和底物降解特性进行了实验研究。菌种及培养基本实验所用的产氢菌种采自重庆市啤酒厂的酒糟池。培养基除葡萄糖以外的其他营养成分如,,、以第卷第期年月厍齑笱Чこ倘任锢硌芯克厍摘要采用厌氧包埋细胞填充床反应器制氢技术,对反应器在不同的进口底物浓度与流量下产氢性能和底物降解特性,以及温度和值对产氢速率的影响进行了实验研究。结果表明:包埋颗粒填充床反应器受到流量和浓度的影响较大。结果表明反应器内最适产氢环境为温度左右,为,进口底物浓度为gLo000336rfl3h1659/痟。结果亦表明该产氢菌对以葡萄糖为碳源的底物降解效率较高。关键词包埋细胞;生物制氢;进口流量;进口底物浓度TKl24A文章编号:,收稿日期:——;修订日期:——(No20050611004)作者简介;刘维,男,河北保定人,硕士研究生,主要从事工程热物理方面的研究。—;;V0130NO10..
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嚣耋≤2gLCaCl22H20疞,gLMgS047H20疞,疞,蛋白胨疞,酵母膏疞。包埋颗粒的制备图?帕V票甘疽馔肌0凑站垡蚁┐:(SA)=735280C充分加热搅拌约min后加入一定体积菌种液,用蠕动泵滴入按比例配置CaCl2以颗粒能迅速成型,大小适中并无拖尾为宜。将制备好的颗粒密封交联反应实验系统本实验的制氢反应系统主要由反应器主体、气液分离瓶、二氧化碳过滤瓶、集气瓶和水槽、蠕动2290。气体由排水法收集。反应器下部进液区均流板下部放置加热棒,反应器外部黏贴有保温材料防止反应器的表面散热。反应器内的温度由热电偶采集。采用数采模块对其进行温度监控。实验前在管道及气液分离瓶内充满氩气以保持厌氧环pH(。生产实验初期,每隔h72h1-3SC2000()2mAr25/捎肨检测器,电流度。液图觳馐椅露染。葡萄糖浓度由上海精密科学仪器有限公司生产型紫外可见分光光度计测量。实验前,先用紫外可见分光光度计对配置好的标准葡萄糖浓度溶液进行测量,绘制标准曲线。仪器波nmlilm流量及底物浓度对产氢速率的影响35CpH值为,进口底物浓度分别采用、、、疞时对进口底物浓度对产氢速率的影响
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