最新4生物制氢汇总课件.ppt
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1、4生物制氢生物制氢1.氢与氢能氢与氢能p元素周期表第一个元素元素周期表第一个元素p原子结构最简单原子结构最简单p氢气密度最小,无色无味氢气密度最小,无色无味p常压下,常压下,-252.87时可变为无色液体时可变为无色液体p常压下,常压下,-259.1时可变成雪状固体时可变成雪状固体p氢气燃烧产生大量的热(氢气燃烧产生大量的热(氢能氢能):):142 kJ/g,是汽油发热量的,是汽油发热量的3倍倍p燃烧速度快,易爆燃烧速度快,易爆p在自然界中主要以水、石油、煤炭、天然气、生命体、有机物的形在自然界中主要以水、石油、煤炭、天然气、生命体、有机物的形式存在式存在p最理想的能源最理想的能源氢能的特点氢
2、能的特点(1)来源广。自然界存在的氕,其丰度约为氢总量的来源广。自然界存在的氕,其丰度约为氢总量的99.98%。地。地球上的水储量为球上的水储量为21018万万t,是氢取之不尽、用之不竭的重要源泉。,是氢取之不尽、用之不竭的重要源泉。(2)燃烧热值高。氢气的热值为燃烧热值高。氢气的热值为121061kJ/kg,是甲烷的,是甲烷的2.4倍,倍,汽油的汽油的2.4倍,乙醇的倍,乙醇的4.5倍,高于所有化石燃料和生物质燃料。倍,高于所有化石燃料和生物质燃料。(3)清洁。氢本身无色无味无毒,若在空气中燃烧产生水;清洁。氢本身无色无味无毒,若在空气中燃烧产生水;(4)燃烧稳定性好。容易做到比较完善的燃烧
3、,燃烧效率很高。燃烧稳定性好。容易做到比较完善的燃烧,燃烧效率很高。(5)存在形式多。氢可以以气态、液态或者固态金属氢化物出现,存在形式多。氢可以以气态、液态或者固态金属氢化物出现,能适应储运及各种应用环境的要求。能适应储运及各种应用环境的要求。(6)氢是氢是“和平和平”的能源。化石能源分布极不均匀,常常引起激的能源。化石能源分布极不均匀,常常引起激烈的资源争夺。而氢即可再生来源又广,每个国家都有着丰富的氢资源,烈的资源争夺。而氢即可再生来源又广,每个国家都有着丰富的氢资源,因此可以说是因此可以说是“和平和平”的能源。的能源。氢能的发展是历史的必然?氢能的发展是历史的必然?能源利用的趋势:高碳
4、能源利用的趋势:高碳 低碳;低碳;低氢低氢 高氢;固态高氢;固态 气态气态 能源能源 氢氢/碳碳 碳碳/氢氢 柴薪柴薪 0.01 100 煤炭煤炭 0.7 1.43 石油石油 1.8 0.56 天然气天然气 3.5 0.29 氢氢 0氢能发展概况氢能发展概况1974年,国际氢能源协会(年,国际氢能源协会(International Association for Hydrogen Energy,IAHE)创办,并于)创办,并于2000年开始举办两年一届的国年开始举办两年一届的国际氢能论坛(际氢能论坛(Hyforum)。)。2003年年11月在美国首都华盛顿欧米尼月在美国首都华盛顿欧米尼西海姆大
5、酒店举行氢能国西海姆大酒店举行氢能国际经济合作伙伴(际经济合作伙伴(IPHE)会议,共有)会议,共有15个国家和欧盟政府代表团以及各个国家和欧盟政府代表团以及各国工商界代表参加,中国是成员国之一。其目标是,到国工商界代表参加,中国是成员国之一。其目标是,到2020年,年,制氢的制氢的成本成本费用降低到能使其称为费用降低到能使其称为交通运输燃料交通运输燃料的选择之一。的选择之一。氢能氢能永恒的能源永恒的能源电:不能大规模存储;氢:可大规模存储。电:不能大规模存储;氢:可大规模存储。核聚变:氘核聚变:氘+氚氚 氦;氢弹、太阳能。氦;氢弹、太阳能。受控核聚变:受控核聚变:高温(几千万高温(几千万-几
6、亿摄氏度)几亿摄氏度)低气体密度(常低气体密度(常温常压下的几万分之一)温常压下的几万分之一)能量约束时间超过能量约束时间超过1s。资源丰富:资源丰富:氘氘海水中含有的氘可供人类以当前能源消费水平使用上亿年;海水中含有的氘可供人类以当前能源消费水平使用上亿年;氚氚没有;没有;锂锂锂锂+中子中子 氚,锂可用氚,锂可用12万年。万年。分数氢:常规氢与核聚变的中间层。分数氢:常规氢与核聚变的中间层。氢的制备方法氢的制备方法水制氢水制氢电解:通电;电解:通电;热化学:热化学:1000,催化剂(,催化剂(Me3O4,MeCl2););热裂解:热裂解:3000。化石能源制氢化石能源制氢煤气化:煤煤气化:煤
7、 焦炭;焦炭;C+H2O H2+CO;CO+H2O H2+CO2天然气:天然气:CH4+2H2O 4H2+CO2;CH4 2H2+C石油:石油:CH3OH+H2O 3H2+CO2;通式:通式:hv+CxHy+H2O H2+CO2;2.生物制氢生物制氢与传统的化学制氢方法相比,生物制氢具有无污染、可再生和不与传统的化学制氢方法相比,生物制氢具有无污染、可再生和不消耗宝贵的矿物资源的突出优点。消耗宝贵的矿物资源的突出优点。按培养条件:光合生物制氢(藻类、光合细菌)、发酵细菌制氢按培养条件:光合生物制氢(藻类、光合细菌)、发酵细菌制氢(固氮作用等)、光合生物和发酵细菌联合培养制氢。(固氮作用等)、光
8、合生物和发酵细菌联合培养制氢。按产氢机制:光裂解制氢;光发酵制氢、暗发酵制氢;按产氢机制:光裂解制氢;光发酵制氢、暗发酵制氢;2.1 光合作用光合作用光反应光反应 暗反应暗反应光反应的主要蛋白光反应的主要蛋白舞台舞台 主演主演 配角配角2.1.1 原初反应原初反应是指是指从光合色素分子从光合色素分子被光激发被光激发,到引起第一个,到引起第一个光化学反应光化学反应为止为止的过程。的过程。物理过程:光的吸收、传递物理过程:光的吸收、传递化学过程:电子传递化学过程:电子传递特点特点1.1.速度非常快,速度非常快,1012 s 109 s内完成;内完成;2.与温度无关,与温度无关,(77K,液氮温度,
9、液氮温度)(2K,液氦温度,液氦温度);3.量子效率接近量子效率接近1。天线色素天线色素 特殊色素特殊色素 光的吸收与传递光的吸收与传递 色素分子的能态色素分子的能态激发态的命运激发态的命运1.1.放热放热2.2.发射荧光与磷光发射荧光与磷光3.3.色素分子间的能量色素分子间的能量传递传递 4.4.光化学反应光化学反应色素分子间的能量传递色素分子间的能量传递激子传递激子传递激子通常是指非金属晶体中由电子激发的量子,它激子通常是指非金属晶体中由电子激发的量子,它能转移能量但能转移能量但不能转移电荷。不能转移电荷。这种在这种在相同分子间相同分子间依靠激子传递来转移能量的方式称为激子传递。依靠激子传
10、递来转移能量的方式称为激子传递。共振传递共振传递在色素系统中,一个色素分子吸收光能被激发后,其中高能电子在色素系统中,一个色素分子吸收光能被激发后,其中高能电子的振动会引起附近另一个分子中某个电子的振动的振动会引起附近另一个分子中某个电子的振动(共振共振),当第二个分子,当第二个分子电子振动被诱导起来,就发生了电子激发能量的传递。这种依靠电子振电子振动被诱导起来,就发生了电子激发能量的传递。这种依靠电子振动在分子间传递能量的方式就称为动在分子间传递能量的方式就称为“共振传递共振传递”。在共振传递过程中,供体和受体分子在共振传递过程中,供体和受体分子可以是同种,也可以是异种可以是同种,也可以是异
11、种分子分子。能量传递过程中不发生光的吸收和电子的传递。能量传递过程中不发生光的吸收和电子的传递。能量传递过程的能量变化能量传递过程的能量变化 光化学反应光化学反应 反应中心反应中心 反应中心是发生原初反应的反应中心是发生原初反应的最小单位,它是由最小单位,它是由反应中心色素分子反应中心色素分子、原初电子受体原初电子受体、次级电子受体与供体次级电子受体与供体等电子传递体,以及维持这些电子传等电子传递体,以及维持这些电子传递体的微环境所必需的递体的微环境所必需的蛋白质蛋白质等成分等成分组成的。组成的。原初电子受体原初电子受体是指直接接收是指直接接收反应中心色素分子传来电子的电子传反应中心色素分子传
12、来电子的电子传递体递体 反应中心色素分子是光化学反应中心色素分子是光化学反应中最先向原初电子受体供给电子反应中最先向原初电子受体供给电子的,因此反应中心色素分子又称的,因此反应中心色素分子又称原初原初电子供体电子供体。原初反应原初反应光化学反应光化学反应原初反应的光化学反应实际就是原初反应的光化学反应实际就是由光引起的反应中心色素分子由光引起的反应中心色素分子与原初电子受体间的氧化还原反应与原初电子受体间的氧化还原反应,可用下式表示光化学反应过程:,可用下式表示光化学反应过程:PA P*A P+A基态反应中心基态反应中心 激发态反应中心激发态反应中心 电荷分离的反应中心电荷分离的反应中心反应中
13、心出现了电荷分离反应中心出现了电荷分离(P+)(A-),到这里原初反应也就完成了。,到这里原初反应也就完成了。原初电子供体失去电子,有了原初电子供体失去电子,有了“空穴空穴”,成为,成为“陷阱陷阱”,便可,便可从从次级电子供体次级电子供体那里争夺电子;而原初电子受体得到电子,使电位值升那里争夺电子;而原初电子受体得到电子,使电位值升高,供电子的能力增强,可将电子传给高,供电子的能力增强,可将电子传给次级电子受体次级电子受体。供电子给。供电子给P+的还的还原剂叫做次级电子供体原剂叫做次级电子供体(D),从,从A接收电子的氧化剂叫做次级电子受体接收电子的氧化剂叫做次级电子受体(A1),那么电荷分离
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