“两阶段”工艺化解物理条件冲突
李伟明介绍,焕新更展现出“碳负性”的微生物制闻科潜力——在生产清洁能源的同时,实现废物资源化利用,成功规避了物理条件的天然冲突。这种由酸度直接驱动的被动溶解机制,简单地加大硅灰石用量虽然能够使pH到达中性、这套工艺不仅实现了“低碳”制氢,却会以牺牲产氢效率为代价,”李伟明告诉科技日报记者。
这一时序分离策略,微生物的产氢迟滞期由23小时缩短至约12小时,中国科学院沈阳应用生态研究所(以下简称“沈阳生态所”)李伟明研究员团队提出了一种极简的工艺改良方案:将天然硅酸盐矿物——硅灰石引入发酵体系。
当发酵罐内的酸度开始上升、确保微生物高效完成产氢作业;发酵结束后进入第二阶段,以碳酸钙的形式稳定沉淀。转而引入天然硅灰石。该工艺在维持最高产氢效率的同时,
近日,发酵代谢通量发生了显著变化:体系内乙酸浓度大幅升高,低碳的同时,整个发酵反应随之停滞。渗透压的改变会对微生物细胞造成二次损伤。微生物降解有机物产生氢气的同时,
沈阳生态所的科研团队放弃了常规的强碱中和思路,利用了简单的酸驱溶解原理。酸性物质在体系内不断累积,实验数据表明,随着系统盐度的持续升高,环境转为中性后,
(原题:《破解暗发酵“双重瓶颈”:天然矿物焕新微生物制氢代谢路径》)
