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废水中“淘” 出新能源
! P! Y& J) t; u) b该项目开发的乙醇型发酵生物制氢技术,实际上是一项生物发酵产氢和高浓度有机废水处理的集成技术,在2 w3 B9 e% N6 U1 K
治理废水污染的同时,制取了大量的清洁能源氢气。从废弃物资源化与综合利用的角度看,该技术符合我国废水6 a \( Y+ T# ], d5 u, f3 l! J
循环利用和污染物资源化的迫切需求。9 v' X# I+ x! U, t
研究开发清洁的、可再生的氢气生产技术,是当前全球日益变暖状况下,人类迫切需要解决的前沿性研究课
% ?& l+ z; _/ `# s8 Z题。然而,目前氢气的制取96% 来源于石油、天然气和煤等矿物燃料,成本高,产量少,这使得氢气作为能源0 d* f0 Q) u; ]0 o; Z
载体或燃料广泛使用几乎不可能。相比较而言,生物制氢显现了明显的优势,以有机废水为资源,利用生物技术
) X. E" ~ ~9 x+ y4 d% y生产清洁的、可再生的氢能源,一方面可以保障国家能源安全,补充能源供应的不足;另一方面可降低矿物燃料$ @% h7 a, U) h" ?& b5 \" f- R
消耗,减少环境污染,可以有效地解决我国经济高速发展对能源与环境需求的矛盾。
# N% i4 U* S# t2 L: O- H* [9 v由哈尔滨工业大学研究成功的“连续流、规模化废水处理生物制氢技术”开创了具有我国自主知识产权的以) U3 T# A( `; ]& [! q
有机废水为原料、以厌氧活性污泥为产氢菌种的连续流发酵法生物制氢新技术,这项技术提出了利用非固定化混0 P* _) s. l! \+ ]: i4 Z
合菌种生产氢气的新途径,并为工业化氢气生产奠定了重要技术基础;发现了新的微生物产氢发酵类型蜒细菌性& R- V4 m7 c, K; X" Y
乙醇型发酵,揭示出其产氢机制,提出了乙醇型产氢发酵条件及其工程控制对策,这是生物产氢理论的一项重大
& M: {4 s2 b; \ z8 R, z# A突破;开发出完备的有机废水发酵法生物制氢工艺系统,并完成了世界上首例生物制氢示范工程,大大推进了发
9 i, [7 U- T; u酵法生物制氢技术实现工业化的进程。
! H9 v ?) ~. Q& k+ Y9 R责任编辑:H~,/L [email=edit@biotechworld]edit@biotechworld[/email].ca l 2008.02 I生物技术世界
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