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文檔簡介
1、隨著化石能源的枯竭和生態(tài)環(huán)境的惡化,尋求可替代化石能源的清潔可再生能源成為人們研究的熱點。能源草的能源化利用是近年來生物質(zhì)能源領(lǐng)域的研究熱點。本文選用王草、象草、柳枝稷、紫花苜蓿這四種常見的能源草為原料,分別對其光合生物制氫特性進行了實驗研究。首先將能源草原料利用纖維素酶酶解預(yù)處理,并利用其纖維素酶酶解液作為產(chǎn)氫底物,以四種能源草酶酶解的累積產(chǎn)氫量和產(chǎn)氫速率為考察指標,對比了不同類型能源草的產(chǎn)氫能力,并利用修正的Gompertz方程對產(chǎn)
2、氫過程進行回歸分析,驗證了能源草作為光合制氫原料的技術(shù)可行性。利用其中產(chǎn)氫效果較好的紫花苜蓿為底物,以對產(chǎn)氫影響較為顯著的溫度、光照強度、以及初始pH三種因素設(shè)計了三因素三水平正交實驗組,對實驗結(jié)果進行直觀分析與方差分析,以獲取最佳產(chǎn)氫工藝條件。
實驗結(jié)果表明,
(1)通過對王草、象草、柳枝稷和紫花苜蓿等四種能源草的主要成分的測定,王草、象草、柳枝稷和紫花苜蓿的纖維素+半纖維素含量分別為56.19%、54.14%、6
3、1.11%和57.13%,這4種能源草的主要成分與常用的光合產(chǎn)氫原料如小麥、玉米、水稻等農(nóng)作物秸稈的主要成分相差不大,說明這4種能源草均具有較好的能源轉(zhuǎn)化的物質(zhì)基礎(chǔ)。
(2)在底物濃度為10g/L,酶負荷為100mg/g能源草,酶解溫度為50℃,酶解時間48h時,王草的還原糖濃度為5.14mg/mL,象草為4.04mg/mL,柳枝稷為2.27mg/mL,紫花苜蓿為5.34mg/mL??梢娡醪莺妥匣ㄜ俎_@兩種能源草經(jīng)過纖維素酶處
4、理過后的還原糖產(chǎn)量比其他兩種的要高一些,其中紫花苜蓿的略高,但是跟王草的相差不大,而象草的還原糖產(chǎn)量比這兩種稍低,柳枝稷的還原糖產(chǎn)量最低。
(3)當產(chǎn)氫工藝條件為光合細菌接種量30%、溫度30℃、光照度2000lux、發(fā)酵時間120h時,紫花苜蓿產(chǎn)氫性能最好,王草次之,而象草和柳枝稷的產(chǎn)氫性能較差。王草、象草、柳枝稷和紫花苜蓿的累積產(chǎn)氫量分別為75.3mL、27.2mL、26.1mL、81.6mL,最大產(chǎn)氫速率分別為7.8mL
5、/(h·L),3.5mL/(h·L),4.3mL/(h·L),14.75mL/(h·L)。
(4)在所選水平范圍內(nèi),各因素對能源草產(chǎn)氫的影響主次順序為溫度→光照強度→初始pH值,由方差分析可知,溫度和光照強度對能源草光合產(chǎn)氫性能影響為顯著,初始pH值為不顯著,由各因素水平值的均值可見,能源草光合生物制氫的最佳工藝水平為30℃,pH=7,光照強度為3000lx。
(5)利用王草、紫花苜蓿等能源草為原料來進行光合制氫是可
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