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含纤维素类生物质的生物制氢.pdf
第27卷第7期 太阳能学报 V01.27.No.7
2006年7月 ACIAENERGIAESOLARISSINICA Jul.,2006
含纤维素类生物质的生物制氢
杏 艳1,赵金安1’2,樊耀亭1,侯红卫1,刘宝敏1
(1.郑州大学化学系,郑州450052;2.平顶山工学院,平顶山467044)
摘要:首次报道了以消化污泥为天然产氢菌源,以含纤维素类生物质(脱油花生饼和棉籽饼)为底物,通过批式
试验实现生物制氢的研究结果。系统考察了菌种来源、底物预处理、培养时间、发酵反应温度等因素对含纤维素类
生物质(脱油棉籽饼和花生饼)产氢能力的影响,考察了液相发酵末端产物组成随培养时间的变化规律。实验结果
表明,在脱油花生饼和棉籽饼初始浓度分别为80∥L和100∥L的条件下,经稀盐酸预处理后二者的产氢能力分别从
分别提高了54.9%和66.7%。生物气的主要组成为氢气和二氧化碳,发酵液的主要组成为乙醇、乙酸和丁酸,整个
发酵产氢过程没有检测到有意义的甲烷气体存在。
关键词:生物制氢;厌氧发酵;纤维素类生物质;脱油花生饼和棉籽饼
中图分类号:X172 文献标识码:A
显优势[5]。但迄今为止,生物制氢处理的对象主要
0 引 言
为含糖和淀粉类碳水化合物的有机废水,对于含纤
氢气作为清洁能源燃料,具有清洁、高效、经济、 维素类生物质的生物制氢,例如农副产品下脚料、农
环保的特点,在未来的氢能发电、氢燃料电池、氢能 作物秸秆等的生物制氢研究则甚少报道。由于该类
电动汽车以及航空航天等领域具有重要用途。此
生物质结构复杂,用传统的发酵制氢方法并不能直
外,氢气作为基本的工业原料,也广泛应用于石油化
接将其转化为氢气,例如:当以牛粪堆肥为菌源时,
工、电子工业、有机合成、合成氨工业及食品加工等
粗玉米秸秆和麦草秸秆的产氢能力(以累积产氢量
领域。虽然人们可通过热化学分解、电解水、水煤气
表示)分别只有2.68InL,g和o.5II“毋刨;T.Noike等
转化和石油裂解等方法获得氢气,但这些方法经济
用发酵豆饼为菌源,以稻糠、麦麸、豆渣废弃物为底
性差。与上述制氢方法相比,发酵生物产氢反应条
物的产氢研究中,产氢能力也很低旧·。
件温和、能耗低,且生物气成分简单(仅生成氢气和
我国是传统的农业大国,生物质资源极为丰富,
二氧化碳),分离提纯容易,体现了清洁能源生产、资
除少量被用作饲料外,大多被废弃或焚烧,不仅造成
源再生与可持续发展的良好结合,近年来已成为能
资源的浪费,也造成重要的环境污染问题。如能将
源、环境、化学、生物多学科交叉和聚焦的热点研究
领域卜4。 这些可再生的生物质资源转化为氢能,不仅可以减
产氢生物主要包括光合生物(厌氧光合细菌、蓝 少由于生物质废弃物的堆积、焚烧所造成的环境污
细菌和绿藻)、非光合生物(严格的厌氧菌、兼性厌氧 染问题,还可降低人们对化石矿物燃料等一次性资
菌和好氧细菌)以及古细菌类群,其中最具实际意义 源的依赖程度。
的是天然混合厌氧产氢菌属。与光合生物制氢相 对于含油脂类的生物质,例如脱油棉籽饼和花
比,厌氧发酵制氢不需要提供特殊的光源,制氢工艺
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