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废水中“淘” 出新能源( Y; i- u; `+ n. E1 `- `% }7 T& q
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3 @5 V. m9 e. Z, g8 {
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3 U/ p. m4 C4 I! d( w+ p) P
循环利用和污染物资源化的迫切需求。
# q" \4 r3 _2 K2 x5 E, G: 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
& W" Z1 Z8 W: a5 l8 ~' `. c! z, u7 X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
% ]: n# t5 e" H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
' C |5 \( h$ K4 K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/ `% K4 K5 {* S, U- s' g
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。+ ^/ i$ ~2 O) {2 P, z' X! T
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% f, ~ _) }% f" r
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
* c' |# s& ?4 V: d2 I# I" g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' G I! \9 O. j, M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8 U% J& k& x8 e+ J2 }! A* P( ~
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: u4 s( n- G" p$ s酵法生物制氢技术实现工业化的进程。( H3 X n9 _& Z E) e
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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