CN107623139A - 微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法及电池 - Google Patents

微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法及电池 Download PDF

Info

Publication number
CN107623139A
CN107623139A CN201711006459.2A CN201711006459A CN107623139A CN 107623139 A CN107623139 A CN 107623139A CN 201711006459 A CN201711006459 A CN 201711006459A CN 107623139 A CN107623139 A CN 107623139A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bacterium
dual
compartment container
fermented maize
hydrolyzate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201711006459.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107623139B (zh
Inventor
杨雪薇
李思婷
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen University
Original Assignee
Shenzhen University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen University filed Critical Shenzhen University
Priority to CN201711006459.2A priority Critical patent/CN107623139B/zh
Publication of CN107623139A publication Critical patent/CN107623139A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107623139B publication Critical patent/CN107623139B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

一种微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法及电池,所述方法包括将玉米秸秆水解得到玉米秸秆水解液;用热醋穆尔氏菌菌液在厌氧环境发酵玉米秸秆水解液得到培养液;将所述培养液和硫还原地杆菌菌液注入用质子交换膜隔离的双室容器,厌氧环境下反应,从双室容器的电极输出电能。所述电池包括:用质子交换膜隔离的双室容器,设置在双室容器两个室的阳极和阴极,以及所述双室容器中的N2‑CO2混合气体、硫还原地杆菌菌液以及用热醋穆尔氏菌发酵玉米秸秆水解液得到的培养液。本发明将农业废弃物玉米秸秆通过生物工程的方式转化为电能,实现了绿色产电的同时实现农业废弃物的高效资源化利用。

Description

微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法及电池
技术领域
本发明涉及生物新能源技术领域,特别涉及微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法,以及微生物发酵玉米秸秆水解液生物燃料电池。
背景技术
微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)是一种利用微生物将有机物中的化学能直接转化成电能的装置。其基本工作原理是:在阳极室厌氧环境下,有机物在微生物作用下分解并释放出电子和质子,电子依靠合适的电子传递介体在生物组分和阳极之间进行有效传递,并通过外电路传递到阴极形成电流,而质子通过质子交换膜传递到阴极,氧化剂(一般为氧气)在阴极得到电子被还原与质子结合成水。
但是目前的微生物燃料电池技术中的微生物都是利用纯的化合物来产电,如葡萄糖,乙醇等。利用农业废弃物,如玉米秸秆,还未见相关文献公开。
发明内容
本发明的目的是提供一种微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法,以将农业废弃物玉米秸秆通过生物工程的方式转化为电能,实现绿色产电的同时实现农业废弃物的高效资源化利用。
为达上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法,所述微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法包括:
将玉米秸秆水解得到玉米秸秆水解液;
用热醋穆尔氏菌菌液在厌氧环境发酵玉米秸秆水解液得到培养液;
将所述培养液和硫还原地杆菌菌液注入用质子交换膜隔离的双室容器,厌氧环境下反应,从双室容器的电极输出电能。
优选地,所述玉米秸秆水解包括用 1% H2SO4 与玉米秸秆混合反应,1% H2SO4和玉米秸秆的质量比为1:5~15,反应温度110℃~130℃,反应时间20分钟~40分钟。
优选地,所述热醋穆尔氏菌菌液和所述硫还原地杆菌菌液分别由热醋穆尔氏菌和硫还原地杆菌在培养基振荡培养得到,所述培养基由10 g/L 木糖,1.0g (NH4)2SO4, 0.25gMgSO4·7H2O, 0.04 g Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O, 0.24 mg NiCl2·6H2O, 0.29 mg ZnSO4·7H2O, 0.017 mg Na2SeO3, 0.25 g cysteine·HCl·H2O, 5g 酵母提取液, 7.5 g KH2PO4,4.4 g K2HPO4, 0.415 g NaOH, 5g NaHCO3 构成。优选地,所述振荡培养在恒温摇床进行,反应温度为50℃~70℃,摇床转速80rpm~120 rpm,培养时间为20小时~30小时。
优选地,所述的用热醋穆尔氏菌菌液在厌氧环境发酵玉米秸秆水解液包括:
调节玉米秸秆水解液的pH值至6.7~6.9;
按体积比1:8~12,将热醋穆尔氏菌菌液接种至玉米秸秆水解液;
注入N2-CO2混合气体;
50℃~70℃恒温振荡培养4~6天;
离心去除微生物,获得培养液。
优选地,所述培养液和硫还原地杆菌菌液的体积比为27:1~3。
本发明还提供了一种微生物发酵玉米秸秆水解液生物燃料电池,所述生物燃料电池包括:用质子交换膜隔离的双室容器,设置在双室容器两个室的阳极和阴极,以及所述双室容器中的N2-CO2混合气体、硫还原地杆菌菌液以及用热醋穆尔氏菌发酵玉米秸秆水解液得到的培养液。
在上述的微生物发酵玉米秸秆水解液生物燃料电池中,优选地,所述培养液和硫还原地杆菌菌液的体积比为27:1~3。
在上述的微生物发酵玉米秸秆水解液生物燃料电池中,优选地,所述阳极由浸渍1M HCl 的40%防水碳布制成,所述阴极由浸渍1 M HCl 的含0.5 mg/cm2 铂金的40%防水碳布制成。
在上述的微生物发酵玉米秸秆水解液生物燃料电池中,优选地,所述玉米秸秆水解液的pH值为6.7~6.9。
与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:
本发明通过硫还原地杆菌氧化还原米秸秆水解液产电,将农业废弃物玉米秸秆通过生物工程的方式转化为电能,绿色产电的同时实现了农业废弃物的高效资源化利用。
经实验,本发明微生物燃料电池工作24小时,即可产电319 mV;连续工作5天,输出电压基本稳定在390 mV。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步说明。
实施例1:
(1)玉米秸秆的水解
利用 1% H2SO4 与玉米秸秆以质量比为 10% (w/w) 的比例混合,并在 121℃ 下反应30分钟,得到玉米秸秆水解液。
(2)菌种的培养
将热醋穆尔氏菌和硫还原地杆菌分别在10 g/L 木糖,1.0 g (NH4)2SO4, 0.25 gMgSO4·7H2O, 0.04 g Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O, 0.24 mg NiCl2·6H2O, 0.29 mg ZnSO4·7H2O, 0.017 mg Na2SeO3, 0.25 g cysteine·HCl·H2O, 5 g 酵母提取液, 7.5 gKH2PO4, 4.4 g K2HPO4, 0.415 g NaOH, 5 g NaHCO3 的培养基中,转速100 rpm的摇床,温度60 ℃培养24小时,制得热醋穆尔氏菌菌液和硫还原地杆菌菌液。
(3)热醋穆尔氏菌发酵玉米秸秆水解液
将(1)中获得的玉米秸秆水解液的pH值调至6.8。取20 mL (2)中制备的热醋穆尔氏菌菌液,接种至 200 mL 玉米秸秆水解液中。接种后,摇瓶中用N2-CO2 (80%: 20%, v/v)的混合气体充气10分钟,使瓶内处于厌氧环境。在60 ℃下,在摇床上以转速100 rpm密封培养5天。而后,将其以5000 g的转速离心,去除微生物,只留取培养液。
(4)构建微生物燃料电池
构建一个双室微生物电池,每一室容积为350ml,其间导入270ml由(3)获得的培养液,并接种20ml由(2)培养获得的硫还原地杆菌菌液,且用N2-CO2 (80%: 20%, v/v)的混合气体充气10分钟,使瓶内处于厌氧环境。两室间用4.90 cm2 的质子交换膜(Dupont, Nafion117, DE) 隔离。将40%防水碳布(Fuel Cell Earth, CCP20, Wakefield, MA)作为阳极,将混有0.5 mg/cm2 铂金的40%防水碳布(Fuel Cell Earth, CCP20, Wakefield, MA)作为阴极,将电极裁成3.5 cm × 6.0 cm 的尺寸,浸入1 M HCl ,24后用蒸馏水润洗,而后电极分别插入两室。
上述构建的连续发酵微生物燃料电池工作24小时,即可产电319 mV;连续工作5天,输出电压基本稳定在390 mV。
实施例2:
一种微生物发酵玉米秸秆水解液生物燃料电池,包括用质子交换膜隔离的双室容器,设置在双室容器两个室的阳极和阴极,以及所述双室容器中的N2-CO2混合气体、硫还原地杆菌菌液以及用热醋穆尔氏菌发酵玉米秸秆水解液得到的培养液。其中,所述培养液和硫还原地杆菌菌液的体积比为27:2。所述阳极由浸渍1 M HCl 的40%防水碳布制成,所述阴极由浸渍1 M HCl 的含0.5 mg/cm2 铂金的40%防水碳布制成。所述玉米秸秆水解液的pH值为6.8。
上述通过具体实施例对本发明进行了详细的说明,这些详细的说明仅仅限于帮助本领域技术人员理解本发明的内容,并不能理解为对本发明保护范围的限制。本领域技术人员在本发明构思下对上述方案进行的各种润饰、等效变换等均应包含在本发明的保护范围内。
一种微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法及电池,所述方法包括将玉米秸秆水解得到玉米秸秆水解液;用热醋穆尔氏菌菌液在厌氧环境发酵玉米秸秆水解液得到培养液;将所述培养液和硫还原地杆菌菌液注入用质子交换膜隔离的双室容器,厌氧环境下反应,从双室容器的电极输出电能。所述电池包括:用质子交换膜隔离的双室容器,设置在双室容器两个室的阳极和阴极,以及所述双室容器中的N2-CO2混合气体、硫还原地杆菌菌液以及用热醋穆尔氏菌发酵玉米秸秆水解液得到的培养液。本发明将农业废弃物玉米秸秆通过生物工程的方式转化为电能,实现了绿色产电的同时实现农业废弃物的高效资源化利用。

Claims (10)

1.一种微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法,其特征在于:所述微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法包括
将玉米秸秆水解得到玉米秸秆水解液;
用热醋穆尔氏菌菌液在厌氧环境发酵玉米秸秆水解液得到培养液;
将所述培养液和硫还原地杆菌菌液注入用质子交换膜隔离的双室容器,厌氧环境下反应,从双室容器的电极输出电能。
2.根据权利要求1所述的微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法,其特征在于:所述玉米秸秆水解包括用 1% H2SO4 与玉米秸秆混合反应,1% H2SO4和玉米秸秆的质量比为1:5~15,反应温度110℃~130℃,反应时间20分钟~40分钟。
3.根据权利要求1所述的微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法,其特征在于:所述热醋穆尔氏菌菌液和所述硫还原地杆菌菌液分别由热醋穆尔氏菌和硫还原地杆菌在培养基振荡培养得到,所述培养基由10 g/L 木糖,1.0g (NH4)2SO4, 0.25g MgSO4·7H2O, 0.04g Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O, 0.24 mg NiCl2·6H2O, 0.29 mg ZnSO4·7H2O, 0.017 mgNa2SeO3, 0.25 g cysteine·HCl·H2O, 5g 酵母提取液, 7.5 g KH2PO4, 4.4 g K2HPO4,0.415 g NaOH, 5g NaHCO3 构成。
4.根据权利要求3所述的微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法,其特征在于:所述振荡培养在恒温摇床进行,反应温度为50℃~70℃,摇床转速80rpm~120 rpm,培养时间为20小时~30小时。
5.根据权利要求1所述的微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法,其特征在于:所述的用热醋穆尔氏菌菌液在厌氧环境发酵玉米秸秆水解液包括
调节玉米秸秆水解液的pH值至6.7~6.9;
按体积比1:8~12,将热醋穆尔氏菌菌液接种至玉米秸秆水解液;
注入N2-CO2混合气体;
50℃~70℃恒温振荡培养4~6天;
离心去除微生物,获得培养液。
6.根据权利要求1所述的微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法,其特征在于:所述培养液和硫还原地杆菌菌液的体积比为27:1~3。
7.一种微生物发酵玉米秸秆水解液生物燃料电池,其特征在于,所述生物燃料电池包括:用质子交换膜隔离的双室容器,设置在双室容器两个室的阳极和阴极,以及所述双室容器中的N2-CO2混合气体、硫还原地杆菌菌液以及用热醋穆尔氏菌发酵玉米秸秆水解液得到的培养液。
8.根据权利要求7所述的微生物发酵玉米秸秆水解液生物燃料电池,其特征在于:所述培养液和硫还原地杆菌菌液的体积比为27:1~3。
9. 根据权利要求7所述的微生物发酵玉米秸秆水解液生物燃料电池,其特征在于:所述阳极由浸渍1 M HCl 的40%防水碳布制成,所述阴极由浸渍1 M HCl 的含0.5 mg/cm2 铂金的40%防水碳布制成。
10.根据权利要求7所述的微生物发酵玉米秸秆水解液生物燃料电池,其特征在于:所述玉米秸秆水解液的pH值为6.7~6.9。
CN201711006459.2A 2017-10-25 2017-10-25 微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法及电池 Active CN107623139B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711006459.2A CN107623139B (zh) 2017-10-25 2017-10-25 微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法及电池

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711006459.2A CN107623139B (zh) 2017-10-25 2017-10-25 微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法及电池

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107623139A true CN107623139A (zh) 2018-01-23
CN107623139B CN107623139B (zh) 2020-04-10

Family

ID=61093033

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711006459.2A Active CN107623139B (zh) 2017-10-25 2017-10-25 微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法及电池

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107623139B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108832162A (zh) * 2018-06-19 2018-11-16 杭州电子科技大学 利用mfc处理废弃稻壳的实验系统
CN109585886A (zh) * 2018-10-10 2019-04-05 天津大学 有机废弃物处理并用于碱性燃料电池发电的装置及方法
CN110854420A (zh) * 2019-11-29 2020-02-28 南京大学盐城环保技术与工程研究院 一种以秸秆和淤泥为基质的微生物燃料电池及其构造方法以及一种污泥处理方法
CN111048816A (zh) * 2019-12-27 2020-04-21 福建农林大学 一种驱动非产电微生物产电方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101646776A (zh) * 2007-02-09 2010-02-10 齐凯姆公司 制造产物的高能效方法
CN102277388A (zh) * 2011-06-20 2011-12-14 中国科学院广州能源研究所 一种有机废弃物联产氢气和电的方法及其装置
CN102412409A (zh) * 2011-09-30 2012-04-11 中国科学院广州能源研究所 一种基于土壤中有机质的微生物燃料电池装置
CN104505529A (zh) * 2014-12-02 2015-04-08 哈尔滨工业大学 藻菌协同生态型微生物燃料电池及利用其净水产电的方法
CN105713854A (zh) * 2014-12-22 2016-06-29 赢创德固赛有限公司 产乙酸菌

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101646776A (zh) * 2007-02-09 2010-02-10 齐凯姆公司 制造产物的高能效方法
CN102277388A (zh) * 2011-06-20 2011-12-14 中国科学院广州能源研究所 一种有机废弃物联产氢气和电的方法及其装置
CN102412409A (zh) * 2011-09-30 2012-04-11 中国科学院广州能源研究所 一种基于土壤中有机质的微生物燃料电池装置
CN104505529A (zh) * 2014-12-02 2015-04-08 哈尔滨工业大学 藻菌协同生态型微生物燃料电池及利用其净水产电的方法
CN105713854A (zh) * 2014-12-22 2016-06-29 赢创德固赛有限公司 产乙酸菌

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108832162A (zh) * 2018-06-19 2018-11-16 杭州电子科技大学 利用mfc处理废弃稻壳的实验系统
CN109585886A (zh) * 2018-10-10 2019-04-05 天津大学 有机废弃物处理并用于碱性燃料电池发电的装置及方法
CN109585886B (zh) * 2018-10-10 2021-12-07 天津大学 有机废弃物处理并用于碱性燃料电池发电的装置及方法
CN110854420A (zh) * 2019-11-29 2020-02-28 南京大学盐城环保技术与工程研究院 一种以秸秆和淤泥为基质的微生物燃料电池及其构造方法以及一种污泥处理方法
CN111048816A (zh) * 2019-12-27 2020-04-21 福建农林大学 一种驱动非产电微生物产电方法
CN111048816B (zh) * 2019-12-27 2023-04-11 福建农林大学 一种驱动非产电微生物产电方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN107623139B (zh) 2020-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lovley The microbe electric: conversion of organic matter to electricity
CN107623139A (zh) 微生物连续发酵玉米秸秆水解液产电方法及电池
Niessen et al. Heat treated soil as convenient and versatile source of bacterial communities for microbial electricity generation
US20090017512A1 (en) Apparatus and methods for the production of ethanol, hydrogen and electricity
CN102206606B (zh) 一株重组大肠杆菌及其在生产5-氨基乙酰丙酸中的应用
CN103275887B (zh) 一株鲍希瓦氏菌及其在产生物电中的应用
CN103184185B (zh) 产电基因工程菌的构建、菌株及其应用
CN101552340B (zh) 一种海洋酵母的用途和相应微生物燃料电池及制备方法
CN104810530A (zh) 一种石墨烯-铂纳米粒子-聚吡咯复合材料的制备方法及其应用
CN105368766A (zh) 一株生产戊二胺的基因工程菌及其制备戊二胺的方法
CN110607337A (zh) 一种发酵产氢细菌和电活性细菌互养互作的产氢方法
CN103451133A (zh) 一种环状芽孢杆菌及其在制备阿魏酸脱羧酶中的应用
CN107217023A (zh) 多功能双酶梭菌及其应用
CN103215301B (zh) 一种用于微生物燃料电池的产电基因工程菌及其构建方法和应用
CN101892180A (zh) 腐殖质还原棒杆菌及其应用
CN106929549A (zh) 一种利用自组装导电生物膜电极还原二氧化碳生产乙酸的方法
CN113621667A (zh) 一种电磁耦合发酵淡紫链霉菌海南变种微生物生物电池
CN108220352A (zh) 一种生料发酵生产γ-聚谷氨酸的方法
CN107142285A (zh) 一种基于碳电极电解耦合厌氧发酵产沼气的方法
CN101544955B (zh) 一株克雷伯氏菌及其在微氧发酵产氢中的用途
CN108550882B (zh) 一种利用酵母产海藻糖制备生物燃料电池的方法
CN103614286B (zh) 采用低照度培养高浓度光合细菌的方法及装置
Watanabe et al. Electric power from rice paddy fields
CN106754457A (zh) 混合菌群及其用途、含有该混合菌群的微生物产电体系和微生物燃料电池
CN106099123B (zh) 一种用于微生物燃料电池的藻膜阴极的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant