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文档简介
1、光发酵细菌 Rhodopseudomonas faecalis RLD-53 产氢效能与强 化机制研究 环境污染和能源短缺促使人类寻找和使用清洁可再生能源。 氢气是一种高效 环保的能源载体,在降低环境污染和减少温室气体排放过程中发挥重要作用。 光发酵生物制氢利用太阳能处理有机废水, 生产理想可再生的清洁能源, 是 最具应用前景的产氢工艺。 虽然光发酵产氢具有较高的产氢理论值, 但是在连续 流产氢反应器尤其是大规模的连续流产氢反应器中, 产氢效率较低, 是实现光发 酵生物制氢产业化过程中面临的瓶颈问题。 光发酵连续流产氢物质流分析表明,光发酵细菌 Rhodopseudomonas faecali
2、s RLD-53凝集性能差,不能与出水有效分离,生物量不断流失,在连续 流稳态运行过程中, 大量的有机碳源不断被用于细胞生长以补充流失的生物量维 持反应器中的细胞浓度, 而不是用于产氢, 导致光发酵产氢反应器最大氢气产率 仅为1.89mol H2/mol乙酸。因此,光发酵细菌 R. faecalis RLD-53凝集性能差 造成大量的有机碳源用于细胞生长,是光发酵连续流产氢效能低下的关键节点。利用膜分离技术将处于高效产氢阶段的光发酵细菌 R. faecalis RLD-53 完 全截留在光发酵膜生物产氢反应器中, 在前四个周期的运行过程中, 平均氢气产 率达到 3.02mol H2/mol 乙
3、酸。然而,菌种衰亡导致产氢效率迅速下降。此外,膜生物产氢反应器需要消耗相当一部分的能源用于膜分离, 降低了体 系净产能, 随着膜污染的发生, 能源消耗进一步升高。 针对传统细胞固定化技术 的缺点和光发酵产氢对固定化载体的特殊要求, 采用活性碳纤维作为适用于光发 酵细菌固定化的流化载体。在活性碳纤维比表面积1500m2/g,长度为1mm用量为0.8g/L时,固定化 产氢效果最佳到达 3.05mol H2/mol 乙酸。与传统载体相比,活性碳纤维处于流 化状态,每个固定化在活性碳纤维上的细菌都可以接收到光照并利用底物产氢。根据活性碳纤维载体的流化和沉淀特性, 设计运行了光发酵序批式产氢反应器,优化
4、并确定反应器运行的主控参数。在水力停留时间为144h,进水底物浓度为60mmol/L时获得最佳的产氢效果,氢气产率和产氢速率分别达到 690mL/L/d 和 3.12mol H2/mol 乙酸。为了进一步增强载体的固定化产氢效果,通过硝酸 -汽爆联合对活性碳纤维 进行表面改性。 改性后的活性碳纤维表面布满了突起粗糙度增加, 表面含氧官能 团增多,光发酵细菌 R. faecalis RLD-53 固定化容量升高,在连续流产氢过程 中产氢速率和氢气产率明显提高,分别达到 722mL/L/d 和 3.24mol/mol 乙酸。微生物的凝集性能在微生物与出水分离过程中发挥关键作用, 为增强光发酵 细菌
5、的凝集性能,依据影响微生物凝集性能的各种因素筛选得到选促使R.faecalis RLD-53 凝集的关键因子:L-半胱氨酸和Ca2+。以L-半胱氨酸作为 主凝集因子,考察了光发酵细菌 R. faecalis RLD-53 在不同碳源、氮源、底物 浓度和碳氮比条件下的凝集强化产氢特性, 实现光发酵细菌 R. faecalis RLD-53 在凝集状态下的最佳产氢效果。在光发酵细菌R. faecalis RLD-53凝集形成过程中,L-半胱氨酸主要通过形成二硫键促进蛋白的分泌, 进而增加胞外聚合物产生; 胞外聚合物的增多改变 细胞表面元素和官能团,尤其是带电官能团的变化,进而降低了光发酵细菌 R.
6、 faecalis RLD-53Zeta 电位;光发酵细菌 R. faecalis RLD-53 接触势垒随着 L- 半胱氨酸浓度的增加而降低,在1.0g/L时达到最小值,凝集性能最佳达到40.86%。钙离子浓度增加使得体系的离子强度升高,压缩扩散双电层厚度,使得 Zeta 电 位电负性减少,导致静电排斥作用力显著降低,光发酵细菌 R. faecalis RLD-53接触势能的能垒大大降低,凝集性能在 Ca2+浓度为6mmol/L时达到28.85%。随着搅拌速率的增加,细菌细胞之间有效的碰撞增加,有利于光发酵细菌R. faecalis RLD-53 形成絮体,过度的搅拌将产生剧烈的水力剪切作用
7、,将破 坏光发酵絮体的结构,凝集性能降低。根据光发酵细菌 R. faecalis RLD-53 凝 集强化产氢特性,考察了光发酵细菌 R. faecalis RLD-53 絮体在序批式产氢反 应器中的产氢效能。在最佳产氢条件HRT为96h,有机负荷为15mmol/L/d,光照强度为200W/m2 时,光发酵凝集强化产氢速率达到 1043mL/L/d,氢气产率达到3.35mol H2/mol 乙酸。为强化光发酵细菌 R. faecalis RLD-53 对复杂有机质的利用和转化,针 对传统耦合产氢模式操作繁琐和两类细菌生长代谢速率不匹配的问题, 依据暗发 酵细菌 Ethanoligenens harbinense B49 与光发酵细菌 R. faecalis RLD-53 的 生长与产氢动力学特征设计了暗 - 光发酵一体式产氢反应器,使得暗发酵细菌与 光发酵细菌在空间生态位上相对分离,而代谢底物自由联通。在暗光发酵的最佳体积配比为1:4,磷酸盐浓度为20mmol/L,底物浓度为 8g/L 和暗光发酵细菌接种比例为 1:20 时,反应器中挥发酸的积累量明显降低, 氢气产率
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