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万伟

作品数:4 被引量:21H指数:3
供职机构:清华大学核能与新能源技术研究院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇环境科学与工...
  • 1篇化学工程

主题

  • 4篇产氢
  • 3篇生物产氢
  • 2篇动力学
  • 2篇混合细菌
  • 2篇发酵产氢
  • 1篇底物浓度
  • 1篇葡萄糖
  • 1篇NI
  • 1篇NI^2+
  • 1篇FE
  • 1篇FE^2+
  • 1篇MG^2+
  • 1篇HAN

机构

  • 4篇清华大学

作者

  • 4篇王建龙
  • 4篇万伟

传媒

  • 1篇清华大学学报...
  • 1篇中国科学(B...
  • 1篇环境科学
  • 1篇中国给水排水

年份

  • 4篇2008
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
Mg^(2+)浓度对混合细菌发酵产氢的影响被引量:3
2008年
为了得到混合细菌发酵产氢的最佳Mg2+浓度,以10g/L的葡萄糖为底物,进行了间歇实验。结果表明,在反应温度为35℃和初始pH为7.0的条件下,当Mg2+浓度为0~1mg/L时,混合细菌发酵葡萄糖的累积产氢量、比产氢量和生物量随着Mg2+浓度的增加而增加。当Mg2+浓度为1 mg/L时,最大累积产氢量为233.6 mL,单位质量的葡萄糖最大比产氢量为238.9mL/g,单位质量葡萄糖最大生物量为204.0mg/g。
万伟王建龙
关键词:发酵产氢混合细菌MG^2+
Ni^(2+)浓度对混合细菌发酵产氢的影响被引量:9
2008年
研究了Ni2+浓度对混合细菌发酵产氢的影响。结果表明,在反应温度为35℃、初始pH值为7.0的条件下,当Ni2+浓度为0~0.2 mg/L时可以提高混合细菌的产氢速率;当Ni2+浓度为0~0.1 mg/L时,随着Ni2+浓度的提高则累积产氢量和比产氢量均增大,其最大值分别可达288.6 mL和296.1 mL/g葡萄糖。当Ni2+浓度为0~50 mg/L时,液相末端产物主要为乙醇、乙酸和丁酸,没有检测出丙酸,且在该浓度范围内Ni2+对葡萄糖降解率的影响不大。当Ni2+浓度为0~0.1 mg/L时,随着Ni2+浓度的提高则生物量增加,最大比生物量为232.5 mg/g葡萄糖。当Ni2+浓度为0~50 mg/L时,反应结束时的pH值都比初始的低。
万伟王建龙
关键词:生物产氢混合细菌NI^2+
Fe^(2+)浓度对生物产氢动力学的影响被引量:6
2008年
研究了Fe2+在0~1 500 mg/L范围内对混合细菌发酵产氢动力学的影响.结果表明,以葡萄糖为底物,在35℃和初始pH为7.0时,当Fe2+浓度为0~300 mg/L时,混合细菌发酵葡萄糖的最大累积产氢量和平均产氢速率都随着Fe2+浓度的增加而增加;当Fe2+浓度为300 mg/L时,最大累积产氢量和平均产氢速率最高,分别为302.3 mL和30.0 mL/h.当Fe2+浓度为0~350mg/L时,比产氢率随着Fe2+浓度的增加而增加,当Fe2+浓度为350 mg/L时,最大比产氢率为311.2 mL/g.修正的Logistic模型能很好地描述累积产氢量随时间的变化规律.修正的Han-Levenspiel模型能很好地描述Fe2+浓度对平均产氢速率的影响.
万伟王建龙
关键词:FE^2+生物产氢动力学
利用动力学模型探讨底物浓度对生物产氢的影响被引量:5
2008年
运用间歇实验方法,以葡萄糖为底物,在浓度为0~300g/L时,研究了底物浓度对混合细菌发酵产氢的影响.结果表明,在35℃和初始pH7.0时,当底物浓度为0~25g/L时,混合细菌发酵葡萄糖的最大累积产氢量和产氢速率都随着底物浓度的增加而增加.当底物浓度为25g/L时,最大累积产氢量和产氢速率都是最高的,分别为426.8mL和15.1mL/h.当底物浓度为2g/L时,比产氢率和底物降解率最大,分别为384.3mL/g葡萄糖和97.6%.修正的Logistic模型能很好地描述本研究中累积产氢量随时间的变化规律.Han-Levenspiel模型能很好地描述本研究中底物浓度对产氢速率的影响.
万伟王建龙
关键词:葡萄糖生物产氢
共1页<1>
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