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硅灰石助力暗发酵生物制氢:破解难题,开辟低碳高效制氢新路径

2026-09-03来源:快讯编辑:瑞雪

氢能作为“终极清洁能源”,其开发利用一直是全球能源领域的焦点。在众多制氢技术中,暗发酵生物制氢凭借以有机废弃物为原料、能耗低、碳排放低且可实现废物资源化利用等优势,展现出极高的产业化潜力,吸引了世界各国的目光。然而,从实验室走向工业应用的过程中,这项技术却遭遇了产酸自抑制和气体纯化能耗高这两大难题。

中国科学院沈阳应用生态研究所的李伟明研究员团队,针对这些难题提出了一种极具创新性的工艺改良方案——将天然硅酸盐矿物硅灰石引入发酵体系。这一方案为暗发酵生物制氢技术带来了新的突破,相关研究成果已在线发表于《化学工程杂志》。

暗发酵过程犹如一座黑暗中的微生物工厂,微生物在其中“吞食”有机垃圾,随后“吐出”氢气。但在密闭的发酵罐内,微生物降解有机物产生氢气的同时,会代谢出大量挥发性脂肪酸。随着反应推进,酸在罐内不断积累,导致发酵罐内pH值急剧下降。当pH值跌破微生物的生理耐受底线时,产氢酶的活性就会受到抑制,进而“罢工”,整个发酵反应也随之停滞,这便是工程上所说的“酸化抑制”。

以往解决“酸化抑制”的方法较为直接,即向发酵罐中持续泵入氢氧化钠等强碱试剂来中和酸度。但这种方法存在诸多弊端:强碱进入发酵罐后,会使局部pH值大幅波动,影响正常发酵;中和后还会留下大量无机盐,随着盐度升高,渗透压改变,微生物细胞会受到“二次伤害”。暗发酵产生的生物气并非高纯度氢气,通常混杂着30%至70%的二氧化碳。为获得满足使用要求的氢气,需要配套膜分离或化学吸收等工艺,这不仅增加了设备和能耗,也削弱了生物制氢的绿色低碳优势。

沈阳生态所科研团队另辟蹊径,将目光投向了天然矿石硅灰石。大连理工大学生物工程学院副教授程驰介绍,当罐内酸度上升、pH值下降时,游离的酸会“驱动”硅灰石缓慢溶解。这种由酸度触发的被动溶解机制,为发酵体系营造了一个温和且持续的酸碱缓冲环境。实验数据显示,在硅灰石的作用下,发酵终点的pH值能稳定控制在6.5至7.0的微酸性区间,这正是产氢微生物的“舒适区”。

团队还通过实验确定了硅灰石的最佳用量。并非加得越多越好,在每升10克的最优投加量下,发酵终点pH值可维持在6.5至7.0,产氢迟滞期从23小时缩短至约12小时,整体氢气产率提升约30%。这表明硅灰石不仅缓解了酸化抑制,还使产氢微生物更快进入活跃状态。

在稳定的微酸性缓冲环境中,微生物的群落结构与代谢路径也发生了显著变化。发酵体系内乙酸浓度大幅升高,而与产氢存在竞争关系的乳酸积累量则降至极低水平。基因测序分析证实,关键产氢菌群的相对丰度从47.2%提升至62.4%,不产氢菌群占比大幅减少。

硅灰石溶解释放的钙离子不仅是酸度缓冲的副产物,更是捕捉二氧化碳的“能手”。钙离子能够与微生物发酵产生的二氧化碳结合,生成碳酸钙沉淀,在发酵罐内实现碳固定,从而减轻下游气体分离和提纯的负担。然而,这又引发了一个新矛盾:产氢的最佳pH条件为微酸,而碳酸钙矿化的最佳pH条件是中性偏碱,两者并不一致。简单加大硅灰石用量虽能使pH值达到中性、促进碳固定,但会牺牲产氢效率,而产氢效率是暗发酵生物制氢的核心指标。

为化解这一矛盾,研究团队设计了“两阶段”工艺。第一阶段,将发酵体系控制在微酸的最优条件下,确保微生物高效产氢;发酵结束后进入第二阶段,用低成本手段将残液的pH值微调至7.0。此时,溶液中的钙离子迅速与残留的二氧化碳反应,以碳酸钙的形式稳定沉淀下来。这种“时序分离”策略巧妙地绕开了冲突。测试结果显示,该工艺在保持最高产氢效率的同时,每升培养基成功封存了0.49升二氧化碳,最终输出的生物气中氢气纯度跃升至58.2%。

研究团队还进行了全生命周期评价,结果显示,由于发酵效率的提升和纯化需求的降低,每生产1千克氢气的全过程电力需求从59.2兆焦降至37.4兆焦。天然矿物与微生物的组合,让这套工艺不仅实现了“低碳”制氢,还接近“碳负性”的门槛,即一边产出清洁能源,一边降低温室气体排放。

我国是硅灰石资源和生产大国,成熟的开采加工体系可为这套工艺提供稳定、低成本的原料。李伟明介绍,该成果拓展了硅灰石在传统陶瓷、塑料等领域之外的环境能源用途,可用于餐厨垃圾、农产品加工废弃物和高浓度有机废水处理,实现废物资源化、清洁制氢和二氧化碳矿化的协同发展。目前,研究团队将开展真实废物连续发酵、中试放大和技术经济评估,推动成果从实验室走向工程应用。

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