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太阳能微生物制氢系统的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:15:21
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太阳能微生物制氢系统的研究【摘要】:太阳能光合微生物制氢技术的研究对世界能源经济的发展具有重要意义,它充分利用丰富的太阳能作为能量来源,CO_2作为碳源,通过微生物的光合作用进行产

【摘要】: 太阳能光合微生物制氢技术的研究对世界能源经济的发展具有重要意义,它充分利用丰富的太阳能作为能量来源,CO_2作为碳源,通过微生物的光合作用进行产氢反应。本文重点对两种微生物共同产氢的系统中光反应器内光辐射、系统产氢量以及光转化率进行研究。主要研究工作包括: (1)在辐射传递方程基础上,结合光反应器内微生物的吸收和散射试验研究结果,通过对辐射方程各项分析,建立了光反应器内部的光辐射传递方程。建立两种微生物共同产氢系统的质量方程以及光转化率方程。方程中对散射辐射的模拟采用了24个方向上离散方法,通过对试验结果,表明其模拟具有可信度。在入射边界条件上,提出了散射入射和直射入射分别考虑的方式,相对国内外已有研究报告,具有更高的模拟精度,同时可以为分析辐射传递过程和优化反应器结构提供依据。 (2)根据微生物的辐射特性,发现微生物在吸收太阳能进行产氢过程中,当辐射强度小于一定值时,微生物不能进行产氢反应。结合国外试验成果,提出这一极限值为67.0W/m~2。采用单一物种进行产氢时,对照太阳辐射沿波长方向上的分布,发现单一物种微生物不能充分利用整个波段范围内的太阳能。通过试验本文提出了采用A.variabilis和R.sphaeroides共同产氢,并对其模拟计算结果进行分析研究。 (3)分别将光强、反应器厚度、产氢量、光转化率等重要参数绘制成等值分布图和曲线分布图。根据图表分析结果表明,随着反应器厚度以及微生物浓度的增加,光辐射强度在反应器内递减,当两者增加到一定程度时,反应器内部出现暗区。分析比较单一物种与混合物种产氢模拟讨算结果,在相同总浓度和反应器厚度情况下,混合物种的产氢量高于单一物种的产氢量,最佳配比关系为X_R/X_A=4:1。 (4)在分析影响因素的基础上,改变程序中使用的参数以及边界条件进行数值模拟,比较计算结果发现适当的反应器厚度、微生物浓度和配比关系可以提高产氢量和光转化率。 【关键词】:光反应器 辐射传递方程 产氢质量 光转化率
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TK519
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-8
  • 1 绪论8-19
  • 1.1 生物质制氢研究进展8-9
  • 1.2 生物制氢途径9-12
  • 1.2.1 光合微生物制氢技术9-12
  • 1.3 光合产氢微生物产氢机制12-13
  • 1.3.1 光合细菌12
  • 1.3.2 微藻12-13
  • 1.4 光反应器的研究13-16
  • 1.4.1 光在微生物产氢中的作用13-14
  • 1.4.2 光反应器类型研究14-16
  • 1.5 光转化率16-17
  • 1.6 国内发展状况17
  • 1.7 本文主要工作和研究内容17-19
  • 2 太阳能微生物制氢系统光传递模型19-38
  • 2.1 光辐射穿透吸收、散射介质时能量的衰减19-21
  • 2.1.1 光分布最简单模型:Beer-lambert方程20-21
  • 2.2 辐射传递方程21-24
  • 2.2.1 边界条件23-24
  • 2.3 微生物和介质的辐射特性24-28
  • 2.3.1 水吸收24-25
  • 2.3.2 微生物的辐射特性25-28
  • 2.4 产氢质量方程28-31
  • 2.4.1 产氢速率30
  • 2.4.2 产氢质量方程30-31
  • 2.5 制氢系统的光转化率31-33
  • 2.5.1 光在光合微生物制氢过程中的作用31-32
  • 2.5.2 太阳能产氢光转化率32-33
  • 2.6 光反应器制氢系统数值模拟求解方法与过程33-36
  • 2.6.1 辐射传递方程计算方法—离散坐标法33-35
  • 2.6.2 边界条件辐射方程离散35
  • 2.6.3 离散产氢质量方程35-36
  • 2.7 本章小结36-38
  • 3 校正程序38-44
  • 3.1 校正不同条件下的辐射量38-41
  • 3.1.1 各向等量散射38-39
  • 3.1.2 无散射,只有吸收39-40
  • 3.1.3 同时存在散射和吸收40
  • 3.1.4 校正直射光40-41
  • 3.2 确认网格无关性41-42
  • 3.3 加水吸收与忽略水吸收的比较42-43
  • 3.4 本章小结43-44
  • 4 运行结果与分析44-57
  • 4.1 反应器内光辐射计算结果44-49
  • 4.2 光强随波长方向上的变化49
  • 4.3 产氢质量方程计算结果49-53
  • 4.3.1 改变反应器厚度对产氢质量的影响50-52
  • 4.3.2 不同总浓度以及不同厚度的比较52-53
  • 4.4 光转化率计算结果53-55
  • 4.5 本章小结55-57
  • 5 结论与展望57-60
  • 5.1 结论57-58
  • 5.2 展望58-60
  • 参考文献60-63
  • 攻读硕士学位期间发表学术论文情况63-64
  • 致谢64-65


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