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一种利用构建缓冲溶液调控暗发酵生物制氢的方法技术

技术编号:40803017 阅读:34 留言:0更新日期:2024-03-28 19:28
本发明专利技术涉及环境保护及生物质能源技术领域,尤其涉及一种利用构建缓冲溶液调控暗发酵生物制氢的方法。该方法包括将乙酸钠、产氢培养基、微晶纤维素进行混和,然后加入对数生长期的暗发酵产氢细菌液进行厌氧发酵产氢。本发明专利技术解决了现有暗发酵生物制氢技术中产物抑制严重、pH下降过快、底物有机负荷低和氢气回收率低的关键技术问题,尤其是处理可溶性糖类以及纤维素类物质含量高的底物。本发明专利技术方法为暗发酵生物制氢反应过程的稳定性和高效产氢调控提供了技术支持,同时为暗发酵生物制氢规模化生产提供了必要的调控措施。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及环境保护及生物质能源,尤其涉及一种利用构建缓冲溶液调控暗发酵生物制氢的方法


技术介绍

1、能源危机和环境持续退化是当今全球可持续发展面临的两大重要问题。世界能源更替是一个不断降碳和增氢的过程,从柴薪、煤炭、油以及天然气的主要元素构成比例可以发现,脱碳加氢和清洁高效是能源科技进步大趋势。作为可再生的二次能源,氢能被誉为第三次能源变革的重要媒介,是构建多元化能源体系关键一环。暗发酵生物制氢被认为是最有发展潜力的一种方式,然而目前暗发酵生物制氢技术方法,存在着可处理底物浓度、产物抑制强和产氢效率低,尤其是挥发酸积累造成体系内ph在短时间内大幅度下降对产氢细菌的抑制作用,是制约生物制氢工业化生产的关键技术瓶颈。

2、因此,开发出有效的,通用性强、成本低廉的解除抑制或调控的方式方法对推进生物制氢产业化进程至关重要。


技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本专利技术提供一种利用构建缓冲溶液调控暗发酵生物制氢的方法,具体为利用构建乙酸钠—乙酸缓冲溶液提升暗发酵生物制氢发酵过程ph稳定性和产氢效能本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种利用构建缓冲溶液调控暗发酵生物制氢的方法,其特征在于,包括将乙酸钠、产氢培养基、微晶纤维素进行混和,然后加入对数生长期的暗发酵产氢细菌液进行厌氧发酵产氢。

2.根据权利要求1所述的利用构建缓冲溶液调控暗发酵生物制氢的方法,其特征在于,乙酸钠溶液添加的摩尔浓度为0.05~0.5mol/L。

3.根据权利要求2所述的利用构建缓冲溶液的暗发酵生物制氢方法,其特征在于,所述微晶纤维素的浓度为0.5%~5%TS。

4.根据权利要求1所述的利用构建缓冲溶液调控暗发酵生物制氢的方法,其特征在于,所述产氢培养基中各组分的浓度:NH4Cl0.8~1.2g/L、N...

【技术特征摘要】

1.一种利用构建缓冲溶液调控暗发酵生物制氢的方法,其特征在于,包括将乙酸钠、产氢培养基、微晶纤维素进行混和,然后加入对数生长期的暗发酵产氢细菌液进行厌氧发酵产氢。

2.根据权利要求1所述的利用构建缓冲溶液调控暗发酵生物制氢的方法,其特征在于,乙酸钠溶液添加的摩尔浓度为0.05~0.5mol/l。

3.根据权利要求2所述的利用构建缓冲溶液的暗发酵生物制氢方法,其特征在于,所述微晶纤维素的浓度为0.5%~5%ts。

4.根据权利要求1所述的利用构建缓冲溶液调控暗发酵生物制氢的方法,其特征在于,所述产氢培养基中各组分的浓度:nh4cl0.8~1.2g/l、nacl 0.8~1.2g/l、k2hpo4 0.8~1.2g/l、kh2po4 0.8~1.2g/l、半胱氨酸0.5~1.0g/l、mgcl2·6h2o 0.3~0.7g/l、kcl 0.1~0.3g/l、酵母粉1.5~2.5g/l、蛋白胨1.5~2.5g/l、0.1%的刃天青0.5~1.0ml/l、微量金属元素0.5~1.2ml/l、维生素0.5~1.2ml/l,所述产氢培养基ph为6.5~7.3。

5.根据权利要求4所述的利用构建缓冲溶液调控暗发酵生物制氢的方法,其特征在于,所述微量金属元素中各组分浓度为:fecl21.3~1.7g/l、zncl2 60~80mg/l、h3bo4 5~7mg/l、mncl2·2h2o 80~120mg/l、cucl2·2h2o 1.8~2.2mg/...

【专利技术属性】
技术研发人员:董丽丽王婉晴王宇昊单宇涛杜心怡谢秋兰
申请(专利权)人:海南大学
类型:发明
国别省市:

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