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上海市重大科技攻关项目(071605122)

作品数:38 被引量:95H指数:6
相关作者:李永峰陈红杨传平韩伟徐菁利更多>>
相关机构:东北林业大学上海工程技术大学哈尔滨工业大学更多>>
发文基金:上海市重大科技攻关项目国家高技术研究发展计划上海市教委科研基金更多>>
相关领域:环境科学与工程化学工程动力工程及工程热物理生物学更多>>

文献类型

  • 38篇期刊文章
  • 4篇会议论文

领域

  • 14篇环境科学与工...
  • 13篇化学工程
  • 6篇动力工程及工...
  • 4篇生物学
  • 4篇轻工技术与工...
  • 1篇电气工程
  • 1篇农业科学
  • 1篇文化科学
  • 1篇理学

主题

  • 25篇制氢
  • 21篇生物制氢
  • 14篇厌氧
  • 12篇厌氧发酵
  • 12篇产氢
  • 9篇发酵
  • 8篇反应器
  • 8篇废水
  • 6篇发酵产氢
  • 6篇SP.NOV
  • 6篇CSTR
  • 5篇底物
  • 5篇乙醇型发酵
  • 4篇污泥
  • 4篇发酵制氢
  • 3篇电池
  • 3篇影响因素
  • 3篇生物燃料电池
  • 3篇水处理
  • 3篇燃料电池

机构

  • 39篇东北林业大学
  • 29篇上海工程技术...
  • 6篇哈尔滨工业大...
  • 2篇山东建筑大学
  • 1篇哈尔滨工程大...
  • 1篇北京师范大学
  • 1篇辽宁工业大学

作者

  • 38篇李永峰
  • 11篇陈红
  • 10篇韩伟
  • 10篇杨传平
  • 7篇徐菁利
  • 4篇曹逸坤
  • 4篇刘晓烨
  • 4篇岳莉然
  • 4篇王璐
  • 4篇潘欣语
  • 4篇姜颖
  • 4篇王占青
  • 3篇任南琪
  • 3篇李建政
  • 3篇张念慈
  • 3篇赵健慧
  • 3篇刘琨
  • 3篇庄蓓岚
  • 3篇焦安英
  • 3篇程国玲

传媒

  • 9篇化工进展
  • 5篇中国甜菜糖业
  • 5篇太阳能学报
  • 4篇哈尔滨商业大...
  • 3篇现代化工
  • 3篇上海化工
  • 3篇黑龙江科学
  • 2篇环境科学学报
  • 2篇化学工程
  • 1篇环境污染与防...
  • 1篇上海工程技术...

年份

  • 4篇2014
  • 3篇2013
  • 2篇2012
  • 7篇2011
  • 10篇2010
  • 15篇2009
  • 1篇2008
38 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
A^2/O工艺中HRT对系统脱氮除磷效率的影响被引量:8
2011年
水力停留时间是制约A2/O工艺的关键因素,直接影响系统的脱氮除磷效率.本试验采用了50 L的A2/O实验装置处理人工模拟生活污水,考察了不同水力停留时间(Hydraulic Residence Time,HRT)对A2/O工艺脱氮除磷的影响.实验结果表明,在厌氧∶缺氧∶好氧体积比为1∶1∶2,污泥回流比为75%,混合液回流比为200%的工况下处理生活污水,HRT对COD的影响较小,对NH3—N、TN以及TP的去除率影响较大,HRT为8 h时,系统处理效果最佳.碳源不足同样制约着TN和NH3—N的去除率.TN、NH3—N的去除相对COD去除比较需要较长的HRT,而HRT过长又对TP的去除不利.
李永峰潘欣语杨建宇
关键词:污水处理脱氮除磷A2/O工艺水力停留时间
利用乳糖发酵的生物制氢分批工艺的研究
2011年
研究了以乳糖作为发酵底物时,不同乳糖浓度以及对高效产氢菌Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.发酵与产氢效能的影响,实验发现当乳糖浓度为15g/L时,产气量和细胞干重分别达到最大值450ml和0.063g/L;当乳糖浓度为15g/L时,不同pH值对Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.产氢发酵性能具有较大影响,当培养基pH值为5.0时,菌种Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.的产气量和细胞干重分别达到最大值215ml和0.0648g/L。当pH值继续增加时,细菌生长受到抑制,气体产量明显下降。
王迪陈红王占青李永峰
关键词:生物制氢乳糖PH值
乙醇型发酵法生物制氢中COD浓度变化对发酵厌氧活性污泥产氢系统的影响被引量:2
2009年
以糖蜜废水为底物,利用连续流搅拌槽式反应器(CSTR)作为反应装置,通过实验在乙醇型发酵情况下,维持其他参数不变,改变反应器内COD浓度,对糖蜜废水厌氧发酵生物制氢进行了研究。结果表明在一定范围内,反应器的产氢产气量随着COD浓度变化成正比,超过某一范围系统即崩溃。
李永峰万松焦安英徐菁利杨传平
关键词:生物制氢COD
电解水制氢的电极选择问题研究进展被引量:14
2009年
氢气能否作为燃料广泛使用,制氢技术方法的选择显得至关重要。作为大规模生产氢气的途径,电解水制氢无疑是最可行且最成熟的技术。然而,由于理论分解电压是不考虑任何损耗的最低电压,因此影响电能损失的主要因素是阳极过电位、阴极过电位和电阻电压降。在设备基本不变的情况下,提高电解效率的主要途径就是降低阳极过电位和阴极过电位。研究新型的析氧电极,选择适合的电极,提高水电解工艺中的电解效率,对于水电解氢气工业而言,无论从节能增效,还是从长远的解决能源短缺问题,都具有至关重要的实际意义。
王璐牟佳琪侯建平张伟华沈颖莹姜颖李永峰
关键词:电解水制氢阳极过电位阴极过电位电能效率
生物制氢反应器启动的工程参数及其控制对策
2009年
研究了连续流生物制氢反应器(CSTR)启动的工程参数及其控制对策,选择了有机负荷作为生物制氢反应器启动的控制因子。结果表明,在污泥接种量VSS为17.74g/L的前提下,将进水有机负荷控制在8~16kg/(L.d),可在约12天就可以实现生物制氢反应器的快速启动。启动结束时,制氢反应系统内相应pH值和ORP稳定在4.32~460mV;反应器产气量约为3L/d,氢气含量达到75.77%;检测液相末端发酵产物,乙醇含量占44.58%,乙醇和乙酸的质量分数达到77.63%,为典型的乙醇型发酵。
潘欣语熊伟郑梦圆庄蓓岚袁瑛杨睿韩伟李永峰
关键词:生物制氢
厌氧发酵产氢污泥的驯化技术被引量:4
2009年
以糖蜜废水为发酵底物,以污水处理厂剩余污泥为反应器启动污泥,污泥采用曝气氧化预处理方法,从而达到厌氧发酵产氢目的并提高其发酵产氢能力。试验表明,经曝气氧化预处理后的污泥可作为厌氧发酵生物制氢的接种污泥,且具有较高的产氢能力,在实验条件下,反应器稳定运行时产气量为3L,发酵产气中氢气浓度为75.77%,液相末端发酵产物主要为乙醇、乙酸。
刘晓烨庄蓓岚宋倩雯杨睿韩伟李永峰
关键词:氢气发酵厌氧污泥
纯培养生物制氢的分批培养工艺的建立与调控
2010年
氢气是一种理想的能源,具有转化率高、可再生和无污染等优点。试验利用厌氧发酵技术分离培养产氢细菌,并对产氢细菌进行理化分析。在乙醇型发酵的产氢原理上,以蔗糖作为产氢微生物的培养基,通过间歇培养的方式研究产氢微生物的产氢特性,采取分批培养的方式来研究纯培养生物制氢工艺。纯培养生物制氢工艺的主要工程控制对策为:按反应溶液体积的2%接种新鲜产氢细菌种子培养液,底物浓度采用20%,反应启动时间63 h,温度35℃。
于涛张念慈曹逸坤谢静怡郑阳陈红李永峰
关键词:生物制氢
细菌纯培养发酵乳糖产氢技术
2010年
氢是一种理想的清洁能源,燃烧产生水,而其氢气是可再生的。它将在未来的新能源中将占有重要的位置。本文叙述了厌氧技术分离培养方法,以乳糖作为产氢微生物培养基中的底物,通过对其浓度及对新鲜培养基pH值进行不同的设定,从而造成对培养产氢过程中的其他理化指标的影响。以产氢技术作为下一代能源开发创新的技术已引起国际社会的重视,具有广阔的市场前景。
王帅赵倩李博张念慈师超王元盛张露婷李永峰
关键词:制氢厌氧发酵
利用Ethanoligenens harbinense R3连续培养的CSTR的启动与运行被引量:1
2009年
采用连续流搅拌槽式反应器(CSTR)为实验装置,探讨了利用新型发酵产氢菌R3的生物制氢反应器的启动与运行情况.实验表明,维持反应器内pH在4.5左右、COD启动值为6000mg·L-1、水力停留时间为8h等条件,可在30d内完成反应器内菌种对环境的适应并进入稳定运行阶段,此时系统氧化还原电位(HRT)稳定在-400mV左右.系统内的液相末端发酵产物中乙醇含量最大,占发酵产物总含量的65%,乙醇和乙酸所占比例为95%,系统呈现明显的乙醇型发酵特性.启动和运行阶段的积累产氢量为399.33L,最大产氢量达15768.8mL.d-1,最大氢气产率为49.94%.有机氮源可被微生物利用而无机氮源对产氢并无太大影响.使用有机氮源和磷源时积累产气量、积累产氢量和发酵液相末端产物与空白对照相比有所增大.
李永峰王璐李建政刘晓烨杨传平任南琪
关键词:生物制氢CSTR反应器连续发酵
两种底物厌氧发酵产氢能力的比较
2011年
以糖蜜废水和人工稀释的赤糖水为发酵底物,采用连续流搅拌槽式反应器(Continuous Stirred Tank Reactor,CSTR)作为反应装置,对两种底物厌氧发酵产氢稳定性进行了探讨。结果表明:当水力停留时间(HRT)为6.2h、温度控制在(35±1)℃、维持反应器内底物浓度负荷为3000CODmg/L时,以糖蜜和赤糖废水为底物,其最大产氢量分别为0.65L/d和1.95L/d。其液相末端组分的比例也发生了较大的变化,在发酵前28d主要以乙酸和丙酸为主,当底物由糖蜜变为赤糖时,丙酸和丁酸的比例明显下降,其比例从底物改变前的25.7%和15.4%下降到底物改变后的11.8%和9.47%,发酵类型由混合酸发酵转变为稳定的乙醇型发酵。
李永峰刘喆张敏
关键词:厌氧发酵糖蜜乙醇型发酵
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