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废水中“淘” 出新能源- k; P0 E2 j) S& ~# T' \! I
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( J5 N) z" y, n9 p8 W9 P
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4 C; @3 n+ w; h* R
循环利用和污染物资源化的迫切需求。
/ J7 U4 W" a% l0 u' S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 o; v4 M1 D3 M# S3 X# N
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, F3 {1 W$ e0 a; w/ u$ ]4 z8 O1 G
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( z% J* O2 z2 g5 c$ c) s
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
; s7 X' h- V/ r3 ]9 d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。
! C- @3 l( G+ [$ Z+ L L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! Y, ~* ~$ n) J6 ]9 W9 g( F
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
- F9 ~0 S2 D$ U, d) l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+ b; P3 z. Y3 _7 _' U+ K
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" n: B2 l* r, y
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, z/ e+ `( p# {1 A
酵法生物制氢技术实现工业化的进程。: b5 @/ Y6 O$ c7 d B- }7 P
责任编辑:H~,/L [email=edit@biotechworld]edit@biotechworld[/email].ca l 2008.02 I生物技术世界% E! ?# c" h2 n% y
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