生物制氢PPT课件.ppt
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1、 6.1.2 生物制氢优点:优点: 耗能低、效率高;耗能低、效率高; 清洁、节能和可再生;清洁、节能和可再生; 原料成本低,制氢过程不污染环境;原料成本低,制氢过程不污染环境; 一些生物制氢过程具有较好的环境效益一些生物制氢过程具有较好的环境效益生物制氢的方法生物制氢的方法生物制氢研究发展历程生物制氢研究发展历程 100100多年前科学家们发现在微生物作用下,多年前科学家们发现在微生物作用下,通过蚁酸钙的发酵可以从水中制取氢气。通过蚁酸钙的发酵可以从水中制取氢气。 19311931年,年,StephensonStephenson发现了细菌中的氢酶发现了细菌中的氢酶可以催化氢气与氢离子的可逆反应
2、。可以催化氢气与氢离子的可逆反应。 19371937年,年,NakamuraNakamura发现光合细菌能在黑暗发现光合细菌能在黑暗中放氢。中放氢。 19421942年,年,GaffronGaffron和和RubinRubin发现海藻栅藻发现海藻栅藻能通过光合作用放出氢气。能通过光合作用放出氢气。 19491949年,年,GestGest等研究证明深红红螺菌在有等研究证明深红红螺菌在有机碳的存在下可以放出氢气机碳的存在下可以放出氢气 19761976年,孙国超等分离出了产氢量和产氢年,孙国超等分离出了产氢量和产氢时间都较可观的产氢菌。时间都较可观的产氢菌。 19841984年,日本的年,日本的
3、MiyakeMiyake等筛选出了平均产等筛选出了平均产氢率达氢率达18.418.4微升微升/h/h* *mgmg的非硫光合细菌的非硫光合细菌 现有的研究大多为实验室内进行的小型试现有的研究大多为实验室内进行的小型试验,采用批式培养的方法居多,利用连续验,采用批式培养的方法居多,利用连续流培养产氢的报道较少。试验数据亦为短流培养产氢的报道较少。试验数据亦为短期的试验结果,连续稳定运行期超过期的试验结果,连续稳定运行期超过4040天天的研究实例少见报道。即便是瞬时产氢率的研究实例少见报道。即便是瞬时产氢率较高,长期连续运行能否获得较高产氢量较高,长期连续运行能否获得较高产氢量尚待探讨尚待探讨 许
4、多研究还都集中在细菌和酶固定化技术许多研究还都集中在细菌和酶固定化技术上,离工业化生产还有很大差距上,离工业化生产还有很大差距 目前的主要问题目前的主要问题 微生物制氢的反应机理没没有得到很好的微生物制氢的反应机理没没有得到很好的研究(包括各种遗传机制、能量代谢与物研究(包括各种遗传机制、能量代谢与物质代谢过程的研究),没有建立起完善的质代谢过程的研究),没有建立起完善的理论体系,对科学研究的更快发展不利。理论体系,对科学研究的更快发展不利。微生物为何能产生氢气?微生物为何能产生氢气?微生物产氢的关键因素微生物产氢的关键因素产氢酶产氢酶 产氢过程中能够使质子还原为氢气的酶有产氢过程中能够使质子
5、还原为氢气的酶有固氮酶固氮酶和和氢酶氢酶两种。两种。 固氮酶固氮酶是由两种蛋白质分子构成的金属复是由两种蛋白质分子构成的金属复合蛋白酶合蛋白酶, ,能催化还原氮气成氨,氢气作为能催化还原氮气成氨,氢气作为副产物产生。副产物产生。 氢酶氢酶是微生物体内调节氢代谢的活性蛋白。是微生物体内调节氢代谢的活性蛋白。氢酶氢酶又可以分为又可以分为吸氢酶吸氢酶、可逆性氢酶可逆性氢酶。氢氢酶酶在微生物中主要功能是吸收固氮酶产生在微生物中主要功能是吸收固氮酶产生的氢气。的氢气。可逆性氢酶可逆性氢酶的吸氢过程是可逆的,的吸氢过程是可逆的,吸氢酶吸氢酶的吸氢过程是不可逆的。因此从产的吸氢过程是不可逆的。因此从产氢需求
6、出发,常构建吸氢酶基因缺陷的突氢需求出发,常构建吸氢酶基因缺陷的突变体以增加产氢的速率。变体以增加产氢的速率。微生物制氢的三大方法微生物制氢的三大方法 1.1.光合微生物产氢光合微生物产氢 2.2.微生物水气转换制氢微生物水气转换制氢 3.3.暗发酵制氢暗发酵制氢光合微生物产氢光合微生物产氢投入:光能投入:光能产出:氢气产出:氢气光合微生物产氢光合微生物产氢直接光解产氢直接光解产氢间接光解产氢间接光解产氢光发酵产氢光发酵产氢 直接光解产氢直接光解产氢 光能光能 光能自养型光能自养型微生物微生物 氢气氢气 特点:直接利用光能产生氢气特点:直接利用光能产生氢气例绿藻例绿藻 绿藻属于人类已知的最古老
7、植物之一,通过绿藻属于人类已知的最古老植物之一,通过进化形成了能生活在两个截然不同的环境中进化形成了能生活在两个截然不同的环境中的本领。的本领。 当绿藻生活在平常的空气和阳光中时,它像当绿藻生活在平常的空气和阳光中时,它像其他植物一样具有光合作用。光合作用利用其他植物一样具有光合作用。光合作用利用阳光,水和二氧化碳生成氧气和植物维持生阳光,水和二氧化碳生成氧气和植物维持生命所需要的化学物质。命所需要的化学物质。 然而当绿藻缺少然而当绿藻缺少硫硫这种关键性的营养这种关键性的营养成分,并且被置于成分,并且被置于无氧无氧和和光照光照环境中环境中时,绿藻就会回到另一种生存方式中时,绿藻就会回到另一种生
8、存方式中以便存活下来,在这种情况下,绿藻以便存活下来,在这种情况下,绿藻就会产生氢气。就会产生氢气。 基本过程基本过程: :间接光解产氢间接光解产氢 光能光能 光能自养型微生物光能自养型微生物(光合作用光合作用) 有机物有机物 光能光能 光能自养型微生物光能自养型微生物(产氢过程产氢过程) 氢气氢气 特点:先利用光能生产有机物,再利用光能分解特点:先利用光能生产有机物,再利用光能分解 有机物而产生氢气有机物而产生氢气总反应式为:总反应式为: 光合作用光合作用12H12H2 2O + 6COO + 6CO2 2 Light energyLight energy C C6 6H H1212O O6
9、 6 +6O +6O2 2 +6H+6H2 2O O 产氢反应产氢反应C C6 6H H1212O O6 6 + 12H + 12H2 2O O Light energyLight energy 12H 12H2 2 +6CO +6CO2 2 +6H+6H2 2O O 例蓝细菌例蓝细菌 蓝细菌主要分为:蓝绿藻、蓝藻纲类、蓝细菌主要分为:蓝绿藻、蓝藻纲类、蓝藻类蓝藻类 当蓝细菌处于厌氧黑暗环境中一段时间后,当蓝细菌处于厌氧黑暗环境中一段时间后,开始合成产氢酶开始合成产氢酶 当这种适应了厌氧条件的蓝细菌被放回光当这种适应了厌氧条件的蓝细菌被放回光照且厌氧的环境中时,产氢速率可以大幅照且厌氧的环境中
10、时,产氢速率可以大幅度提高度提高 它的光合作用正常后,则停止产氢它的光合作用正常后,则停止产氢 固氮酶:催化还原氮气成氨,氢气作为副产物产生固氮酶:催化还原氮气成氨,氢气作为副产物产生吸氢酶:氧化由固氮酶催化产生的氢气吸氢酶:氧化由固氮酶催化产生的氢气可逆氢酶:能够氧化合成氢气可逆氢酶:能够氧化合成氢气光发酵产氢光发酵产氢有机物 光能 光能异养型微生物 氢气特点:利用光能分解有机物,并产生氢气原理 此类微生物无此类微生物无PSII光合系统,无法利用水光合系统,无法利用水来产生氢离子。来产生氢离子。 它们而是利用光能将有机物分解,产生氢它们而是利用光能将有机物分解,产生氢离子和高能电子。产氢酶再
11、利用这些中间离子和高能电子。产氢酶再利用这些中间产物和产物和ATP来产生氢气。来产生氢气。例无硫紫细菌例无硫紫细菌 无硫紫细菌在缺氮条件下,用光能和还原性底物产生氢气 : C C6 6H H1212O O6 6 + 12H + 12H2 2O O LightLight energy energy 12H12H2 2 + 6CO + 6CO2 2代表菌株为:Rhodospirillum rubrumL: 180 ml H2/L of culture/h; Rb.spheroides: 3.6-4.0 L H2/L or immobilized culture/h 已有将这类微生物光发酵产氢用于处
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