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公开(公告)号:CN100491270C
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200710071670.2
申请日:2007-01-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 利用高浓度有机废水的制氢设备及其制氢方法,它涉及制氢的生产设备及其制氢方法。它解决了传统的制氢设备,结构复杂、运行不稳定、传质效率低、生物持有量低、耐冲击负荷能力低的问题。本发明采用制氢设备和下列方法:一、培养驯化厌氧活性污泥;二、将培养驯化厌氧活性污泥与轻质填料(24)放入制氢设备内;三、温度控制在35±3℃,水在设备内的停留时间为1.5~6小时;四、高浓度有机废水为发酵基质与反应区(22)内的活性污泥的厌氧发酵作用产生氢气。本发明将生物制氢与高浓度有机废水处理相结合,在治理高浓度有机废水的同时制取清洁能源氢气。该设备具有结构简单、运行稳定、流态合理、传质效率高、生物持有量高、耐冲击负荷能力强。
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公开(公告)号:CN101007682A
公开(公告)日:2007-08-01
申请号:CN200710071670.2
申请日:2007-01-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 利用高浓度有机废水的制氢设备及其制氢方法,它涉及制氢的生产设备及其制氢方法。它解决了传统的制氢设备,结构复杂、运行不稳定、传质效率低、生物持有量低、耐冲击负荷能力低的问题。本发明采用制氢设备和下列方法:一、培养驯化厌氧活性污泥;二、将培养驯化厌氧活性污泥与轻质填料(24)放入制氢设备内;三、温度控制在35±3℃,水在设备内的停留时间为1.5~6小时;四、高浓度有机废水为发酵基质与反应区(22)内的活性污泥的厌氧发酵作用产生氢气。本发明将生物制氢与高浓度有机废水处理相结合,在治理高浓度有机废水的同时制取清洁能源氢气。该设备具有结构简单、运行稳定、流态合理、传质效率高、生物持有量高、耐冲击负荷能力强。
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公开(公告)号:CN1644679A
公开(公告)日:2005-07-27
申请号:CN200410043837.0
申请日:2004-08-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 产氢细菌及其筛选方法,涉及一种产氢细菌新种、产氢细菌新种的筛选方法。尽管大多数发酵产氢菌株的产氢率比光合微生物要高,但仍需进一步提高产氢能力。产氢细菌,命名为哈工大产乙醇杆菌B49(Ethanologenbacterium hit B49),保藏编号为CGMCC No.1153。产氢细菌的筛选方法,它在筛选过程中所使用的培养基为新型培养基。本发明的菌株是一株既有高效的产氢效率和耐酸特征的细菌,该株细菌为实现生物制氢产业化提供了宝贵的出发菌株,对生物制氢技术实现工业化生产具有重大理论意义和经济价值,有利于实际工程应用。本发明具有适于产氢细菌分离、生长和发酵的优点。
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公开(公告)号:CN2627002Y
公开(公告)日:2004-07-21
申请号:CN03260012.7
申请日:2003-05-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 高效发酵法生物制氢膨胀床设备,它涉及一种发酵生物制氢装置。它由外筒体、设置在外筒体内的内筒体、上盖、连接在外筒体下部的装有轻质填料的下筒体、以及安装在外筒体和下筒体之间的筛网组成,内筒体顶部与上盖固定连接,内筒体与外筒体之间构成环形的沉淀区,内筒体下端与外筒体之间构成环形的污泥回流区,在上盖的下面还有两块出水挡板,两块出水挡板对称设置在内筒体外部的两侧,在上盖上开有两个分别与内筒体和出水挡板内侧相通的发酵气的排放管,在下筒体的底部设有进水管和排空管。本实用新型将反应区、沉淀区、导流区、污泥回流区建在一个反应器中,减少了生物颗粒界面层厚度和温度梯度,提高了传质效率,使发酵气体能迅速释放。
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