Основы технологии микробиологической конверсии органических целлюлозосодержащих отходов в электроэнергию через промежуточное образование биоводорода
Аннотация
Проведен скрининг микроорганизмов, способных к разложению целлюлозосодержащих отходов и выделению водорода. Созданы основы технологии для извлечения и использования водорода. Для скрининга были применены классические микробиологические методики. Для извлечения водорода из культуральной жидкости использовали технологию полимерных непористых мембран. Полученный водород непрерывно окисляли с образованием электричества, при помощи инновационной технологии ферментного электрода на основе гидрогеназы. В ходе работы было отобрано несколько высокопродуктивных сообществ микроорганизмов, показана возможность интенсификации процесса микробиологической конверсии целлюлозосодержащих отходов в электроэнергию через образование водорода с 20 мМ(Н2)/(л·ч) до 68 мМ(Н2)/(л·ч) с применением мембранной технологии, а также возможность использования ферментного топливного электрода для окисления водорода. При этом максимальная мощность составила до 250 мкВт/см2 .Показано, что обе технологии можно использовать для получения электроэнергии и экологически чистого водорода.
Об авторах
А. И. НетрусовРоссия
А. А. Карякин
Россия
В. В. Тепляков
Россия
М. Г. Шалыгин
Россия
О. Г. Воронин
Россия
С. М. Абрамов
Россия
Э. Р. Садраддинова
Россия
Т. И. Митрофанова
Россия
Е. В. Глазунова
Россия
А. И. Шестаков
Россия
Список литературы
1. Тепляков В.В. Прогнозирование газоразделительных свойств полимерных мембран // Журнал ВХО им. Д.И. Менделеева. 1987. Т. XXXII. №. 6. С. 693.
2. Karyakin A.A., Morozov S.V., Voronin O.G. et al. The Limiting Performance Characteristics in Bioelectrocatalysis of Hydrogenase Enzymes // Angewandte Chemie. 2007. № 119. Р. 7382.
3. Морозов С.В., Воронин О.Г., Карякина Е.Е., Карякин А.А. Водородные топливные электроды на основе ферментов // Нано- и микросистемная техника. 2006. №. 5. С. 9.
4. Morozov S.V., Voronin O.G., Karyakina E.E. et al. Tolerance to oxygen of hydrogen enzyme electrodes // Electrochemistry Communications. 2006. № 8. Р. 851.
5. Voronin O.G., van Haaster D.J., Karyakina E.E. et al. Direct Bioelectrocatalysis by NADP-Reducing Hydrogenase from Pyrococcus furiosus // Electroanalysis. 2007. Vol. 19. № 21. Р. 2264.
6. Netrusov A., Abramov S., Sadraddinova E. et al. Membrane-assisted separation of microbial gaseous fuels from renewable sources // Desalination and Water Treatment. 2010. № 14. Р. 252.
Рецензия
Для цитирования:
Нетрусов А.И., Карякин А.А., Тепляков В.В., Шалыгин М.Г., Воронин О.Г., Абрамов С.М., Садраддинова Э.Р., Митрофанова Т.И., Глазунова Е.В., Шестаков А.И. Основы технологии микробиологической конверсии органических целлюлозосодержащих отходов в электроэнергию через промежуточное образование биоводорода. Катализ в промышленности. 2010;(5):78-84.
For citation:
Netrusov A.I., Karyakin A.A., Teplyakov V.V., Shalygin M.G., Voronin O.G., Abramov S.M., Sadraddinova E.R., Mitrofanovа T.I., Glazunovа E.V., Shestakov A.I. Technology of microbiological conversion of organic cellulose waste into electricity through the intermediate formation of bio-hydrogen. Kataliz v promyshlennosti. 2010;(5):78-84. (In Russ.)