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陈红

作品数:23 被引量:42H指数:4
供职机构:东北林业大学林学院更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划上海市重大科技攻关项目中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:化学工程动力工程及工程热物理环境科学与工程生物学更多>>

文献类型

  • 17篇期刊文章
  • 5篇会议论文
  • 1篇专利

领域

  • 7篇化学工程
  • 5篇动力工程及工...
  • 5篇环境科学与工...
  • 3篇生物学
  • 2篇轻工技术与工...
  • 1篇农业科学
  • 1篇文化科学

主题

  • 17篇制氢
  • 14篇生物制氢
  • 12篇产氢
  • 8篇厌氧
  • 8篇SP.NOV
  • 6篇厌氧发酵
  • 6篇发酵产氢
  • 5篇污泥
  • 5篇CSTR
  • 4篇连续流
  • 4篇活性污泥
  • 3篇乙醇型发酵
  • 3篇制氢系统
  • 3篇乳糖
  • 3篇氢细菌
  • 3篇发酵制氢
  • 3篇产氢细菌
  • 2篇厌氧活性污泥
  • 2篇氢能
  • 2篇离子

机构

  • 21篇东北林业大学
  • 17篇上海工程技术...
  • 7篇哈尔滨工业大...
  • 1篇山东建筑大学

作者

  • 23篇李永峰
  • 23篇陈红
  • 9篇韩伟
  • 6篇焦安英
  • 5篇杨传平
  • 5篇王占青
  • 4篇徐菁利
  • 4篇岳莉然
  • 3篇任南琪
  • 3篇曹逸坤
  • 3篇李建政
  • 2篇张念慈
  • 2篇万松
  • 2篇王东阳
  • 1篇林永波
  • 1篇饶品华
  • 1篇姚欣
  • 1篇郑阳
  • 1篇史沫男
  • 1篇谢静怡

传媒

  • 4篇太阳能学报
  • 2篇现代化工
  • 2篇中国甜菜糖业
  • 2篇哈尔滨商业大...
  • 2篇黑龙江科学
  • 2篇2008年生...
  • 1篇环境科学学报
  • 1篇化学工程
  • 1篇化工进展
  • 1篇Journa...
  • 1篇可再生能源
  • 1篇上海市化学化...
  • 1篇2010中国...

年份

  • 3篇2013
  • 2篇2012
  • 5篇2011
  • 6篇2010
  • 3篇2009
  • 4篇2008
23 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
磷酸盐对高效产氢菌种Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.发酵产氢性能的影响和调控被引量:2
2011年
采用磷酸二氢钾(K2HPO4)以及磷酸盐缓冲溶液(PBS:K2HPO4+KH2PO4)分别作为磷元素的来源时对Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.的生长及产氢速率的影响进行了研究。实验结果发现:K2HPO4对Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.的生长及产氢效能都具有良好的促进作用,且对培养基中的pH值具有良好的维持作用,当K2HPO4浓度为1.5g/L时,Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.的生物气体产量、氢气产量以及比产氢率都达到最大,分别为4960ml/L,2107.5ml/L和1.93mol H2/mol葡萄糖,培养基内的pH值始终维持在3.0~5.0之内;PBS对Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.的生长及产氢效能以及缓冲培养基终pH值同样也具有较良好的促进作用,当PBS浓度为0.15mol时,Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.的生物气体产量、氢气产量和平均产氢速率分别达到最大值3860ml/L,1832.7mlH2/L和2.6324mmol H2/g·cell·h。
李永峰陈红韩伟王占青徐菁利
关键词:生物制氢
固定化活性污泥厌氧发酵生物制氢(英文)被引量:2
2010年
采用连续流搅拌槽式反应器(Continuous flow Stirred-Tank Reactor,CSTR)作为反应装置,以颗粒活性炭为生物载体,利用糖蜜废水厌氧发酵生物制氢。研究表明,在污泥接种量(以VSS计)为17.74g·L-1,温度为(35±1)℃,水力停留时间(HRT)为6h,控制有机负荷(OLR)在8kgCOD/(m3d)~24kgCOD/(m3d)范围内,固定化活性污泥发酵制氢系统可在22d内达到连续稳定产氢。此时,系统pH值为4.28,氧化还原电位(ORP)在-420mV左右,产气量和产氢量分别为10.6L·d-1和5.9L·d-1左右。液相末端发酵产物中,乙醇和乙酸的含量占挥发酸总量的89%,为典型的乙醇型发酵。固定化活性污泥发酵制氢系统表现出较高的抗负荷冲击能力和一定的耐低pH值能力,颗粒活性炭可作为固定化活性污泥发酵制氢载体。
韩伟陈红姚欣李永峰杨传平
关键词:发酵制氢生物载体乙醇型发酵
铁对厌氧活性污泥生物制氢系统的影响
以驯化后的混合菌种为研究对象.在间歇实验的基础上探讨了不同价态的铁及不同浓度的二价铁离子对其产氢效能的影响.实验发现,不同价态的铁对混合菌种的厌氧发酵产氢均有不同程度的促进作用,其中二价铁离子最佳.在反应进行60 h时,...
李永峰万松李建政陈红焦安英
关键词:生物制氢制氢系统活性污泥厌氧生物
文献传递
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
碳酸盐与磷酸盐对Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.产氢发酵效能的影响被引量:2
2013年
采用NH4HCO3、NaHCO3、Na2CO3、K2HPO4、KH2HPO4、NaH2PO4和Na2HPO4作为碳酸盐和磷酸盐缓冲溶液源,研究其对Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.产氢发酵效能的影响.研究发现,碳酸盐对Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.反应体系中的pH值都具有较好的缓冲作用,而磷酸盐的添加对其产氢效能的促进作用较明显.反应器内添加了Na2HPO4与K2HPO4的Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.的氢气产量与氢气含量达到最高值,分别为1978.56 mL、44.1%与2160.9 mL、45.8%,此时反应器内的pH值分别为3.28和3.41,细胞浓度分别为1.03 g·L-1和1.21 g·L-1,添加了Na2HPO4的Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.的乙醇和乙酸产量分别为4841.49 mg·L-1和2064.94 mg·L-1;而添加了Na2CO3的氢气产量、氢气含量、细胞浓度与反应器内pH值分别为1064.42 mL、35.96%、1.23 g·L-1与3.81,此时乙醇、乙酸的产量分别为3862.21 mg·L-1和1930.86mg·L-1.
李永峰陈红岳莉然曹逸坤任南琪
关键词:碳酸盐磷酸盐SPNOV
CSTR反应器发酵产氢操作及工程参数测定方法的研究
石油和天然气资源是有限的,其燃烧造成空气污染和温室效应,因此氢气作为一种洁净、热能高、无污染的二次能源,越来越受到国际的重视[1]。生物法制氢与传统的物理法和化学法制氢相比,由于
李永峰陈红韩伟徐菁利
关键词:CSTR
高效产氢菌种Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.连续流厌氧发酵生物制氢的研究
本次实验采用了高效产氢细菌Biohydrogenbacterium R3 sp.nov.为研究对象,探讨了将其接种入连续搅拌槽式反应器(CSTR)中进行发酵产氢的产氢特性。实验证明,当工程控制参数维持在温度为(35±1)...
陈红李永峰徐菁利邓婕璇郜爽
关键词:CSTR生物制氢
文献传递
新型产氢细菌Biohybactium R3利用乳糖进行发酵产氢的实验研究被引量:5
2008年
以高效产氢新菌Biohybactium R3为研究对象,探讨了以乳糖作为底物时,不同的乳糖浓度和不同的pH对R3的产氢效能和生长的影响。实验发现,R3能很好地运用乳糖为自身的营养物质进行生长和产氢。当乳糖质量浓度为15 g/L、初始pH为6.0时,R3的气体总产量和细胞干重达到最大值,分别为450 mL和1.36 g/L。
王东阳李永峰任南琪陈红焦安英
关键词:产氢细菌乳糖制氢
新型产氢细菌Biohybactium R3利用乳糖进行发酵产氢的实验研究
以高效产氢新菌Biohybactium R3为研究对象,探讨了以乳糖作为底物时,不同的乳糖浓度和不同的pH对R3的产氢效能和生长的影响.实验发现,R3能很好地运用乳糖为自身的营养物质进行生长和产氧.当乳糖质量浓度为15 ...
王东阳李永峰任南琪陈红焦安英
关键词:产氢细菌乳糖发酵制氢
文献传递
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
共3页<123>
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