微槽透光板式光合制氢反应器连续产氢性能研究
本文关键词:微槽透光板式光合制氢反应器连续产氢性能研究
更多相关文章: 微槽表面 光生物制氢 生物膜 对流传质 光能转化效率
【摘要】:从增加反应器中光合细菌的细胞持有量并强化光能利用和底物传输的角度出发,构造了新型的微槽透光板式光合制氢反应器。通过沼泽红假单胞菌(Rhodopseudomonaspalustris)的连续流产氢实验研究表明:当以葡萄糖为碳源底物时,在反应器光波长为590 nm、光照强度为9 W/m2、进口底物浓度为55 mmol/L、流速为960 m L/h运行工况下,产氢速率、底物降解效率和光能转化效率均有显著增加,分别达到1.17 mmol/(L·h)、77.5%和20.15%。研究表明,选择与光合细菌产氢代谢相适应的光波长和光照强度以强化光合磷酸化过程,并通过传质强化以促进底物的传输,是提高连续流光合制氢反应器产氢性能的有效方法。
【作者单位】: 华北水利水电大学电力学院;重庆大学低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室;生物质能源河南省协同创新中心;
【关键词】: 微槽表面 光生物制氢 生物膜 对流传质 光能转化效率
【基金】:国家自然科学基金项目(U1404521、51276210、31301586) 低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室开放基金项目(LEUTS-201402) 河南省教育厅科学技术研究重点项目(13B470119) 河南省高校科技创新团队支持计划项目(16IRTSTHN017) 郑州市科技局科技发展计划项目(20130866)
【分类号】:TQ116.2
【正文快照】: 引言在现有能源中,氢能因单位热值高(122 k J/g),且在能量转换过程中不释放危害环境的产物而备受关注。传统的规模制氢方法不仅依赖于化石燃料,且制备过程对环境造成二次破坏。光生物制氢技术能将氢能生产与太阳能利用和有机污染物的降解耦合起来,且制备条件仅需常温常压,被认
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本文编号:740555
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