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UASB生物制氢反应系统生物强化作用研究

采用上流式厌氧污泥床(UASB)反应器,利用厌氧活性污泥以糖蜜废水为底物发酵产氢,通过投加高产氢微生物产酸克雷伯氏菌HP1,探讨生物强化作用对生物制氢反应器产氢能力的影响。研究表明,在污泥接种量为30.0 gVSSL-1、启动负荷为6.0 kgCODm-3d-1、水力停留时间(HRT)为9 h、投菌量为3 %的条件下对系统进行强化,可使反应系统的产氢能力提高了25 %,并形成丁酸型发酵,液相末端发酵产物中丁酸和乙酸的含量占挥发酸总含量的65 %以上,气相中氢气含量在40~52 %之间,最大产氢量为4.52 Ld-1。

2011/9/4

UASB生物制氢反应系统生物强化作用研究

采用上流式厌氧污泥床(UASB)反应器,以糖蜜废水为底物,利用厌氧活性污泥发酵产氢.向反应器中投加高产氢微生物产酸克雷伯氏菌HP1,探讨了生物强化作用对反应器产氢能力的影响.研究表明:在污泥接种量为30.0 gVSS/L、启动负荷为6.0 kgCOD/(m3·d)、水力停留时间(HRT)为9 h、投菌量为3%的条件下对生物制氢系统进行强化,可使反应系统产氢能力提高25%,并形成丁酸型发酵产氢,液相末端发酵产物中丁酸和乙酸的含量占挥发酸总含量的63%以上,气相中氢气含量在40%~52%之间,最大产氢量达4.52 L/d.

2011/9/4

基于PLC的生物制氢反应器的设计及暗发酵制氢的启动

氢气因具有洁净无污染、燃烧热值高等优点而被公认为未来的理想燃料。本研究以混合菌种生物制氢反应器的设计与启动为基础,结合分子生物学技术,对反应器启动的影响因子、启动过程中乙醇型发酵的微生物群落演替进行了初步研究。实现UASB生物制氢反应器快速启动的人工调控。这些研究从细胞水平提高系统的产氢能力,加速生物制氢技术的产业化进程具有重要意义。 本研究设计了一套基于可编程逻辑控制器(PLC)的生物制氢反应器,该套系统包括了菌泥驯化系统、pH调节系统、原料池、动力调节系统、报警系统、产氢发酵系统(暗发酵反应器和光发酵反应器)、PLC控制系统和附属装置(包括移动平台、湿式气体流量计和配套的电缆/水管)。其中

2011/9/4

有机废水在UASB反应器中的厌氧发酵产氢的试验研究

该研究利用连续流USAB反应器进行厌氧产氢污泥的驯化,污水处理厂的厌氧颗粒污泥作为接种污泥,通过对主要非生物因子,如pH,HRT(水力停留时间)等采取一定的控制,使污泥混合菌体向产氢优势菌群演变.分析此过程中发酵气体氢气、甲烷的含量及产率、反应器内部和出水中VFA(挥发性脂肪酸)、蔗糖和COD<,cr>的变化情况,考察Na<'+>、NH<,4><'+>离子浓度对厌氧发酵产氢污泥的影响.寻找厌氧发酵产氢污泥驯化的培养条件和一般规律.该研究对实际工程的产氢污泥驯化的运行控制具有理论和实践指导意义.从UASB反应器的产甲烷向产氢转变的过程来看,该实验研究得出如下结论:1.反应器内的pH值控制在7.0

2011/9/4

UASB生物制氢反应系统生物强化作用研究

采用上流式厌氧污泥床(UASB)反应器,以糖蜜废水为底物,利用厌氧活性污泥发酵产氢.向反应器中投加高产氢微生物产酸克雷伯氏菌HP1。探讨了生物强化作用对反应器产氢能力的影响

2011/8/17

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