基于直接种间电子传递的导电生物膜制甲烷反应器的物质传递和转化特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51876016
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0607.可再生能源与新能源利用中的工程热物理问题
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Methane production from organic wastes via anaerobic fermentation is one of the research hotspots in the field of energy conservation and environmental protection. The performance of methane fermentation can be enhanced when direct hydrogen transfer (DHT) is replaced by direct interspecies electron transfer (DIET). In this project, a novel packed bed reactor with conductive biofilm is proposed to facilitate DIET and methane fermentation by symbiotic microorganism biofilm formation on conductive solid matrix. Experimental research on the characteristics of the growth and metabolism of symbiotic microorganisms will be carried out in the DIET fermentation system for methane production. A growth and metabolism kinetic model integrating DIET will be created upon the experimental results. Subsequently, the characteristics of biofilm formation will be investigated, and the porous medium structure of biofilm will be obtained. A predicting model for biofilm growth and formation will be created. Finally, the characteristics of biofilm growth and formation, methane production, substrate degradation and flow resistance will be investigated in the reactor. A multiphase and multicomponent model describing the mass transfer and conversion in the porous medium biofilm and reactor will be created to simulate the impacts of flow and mass transfer on the biofilm formation, substrate degradation and methane production. A theoretical calculation method on the performances of substrate degradation and methane production will be obtained. This project will be advantageous for the development and application for the methane fermentation, waste treatment and bioreactor technologies.
厌氧发酵降解有机废弃物制甲烷是节能环保领域的研究热点,而通过直接种间电子传递替代种间氢传递可以显著增强厌氧发酵制甲烷效率。本项目提出一种新型的导电生物膜厌氧填充床反应器,通过产电/产甲烷共生菌在导电固体基质表面形成生物膜增强种间电子传递促进甲烷生成。针对具有种间电子传递的共生菌产甲烷体系的生长代谢及电子传递特性开展实验研究,建立反映种间电子传递的共生菌生长代谢动力学模型。研究共生菌在导电基质表面的成膜特性和生物膜多孔介质的结构特征,建立共生菌生长成膜的预测模型。在此基础上研究反应器内共生菌生长成膜、甲烷生成、底物降解及流动阻力特性,建立生物膜多孔介质和反应器内多相多组分传递与转化的理论模型,揭示反应器内流动和物质传递对共生菌成膜、底物降解及产甲烷特性的影响规律,获得反应器底物降解和产甲烷性能的理论计算方法。推动厌氧发酵制甲烷和相关的有机废弃物处理、生化反应器等技术的发展和应用。

结项摘要

生物质厌氧发酵制取甲烷过程存在种间氢传递效率低、甲烷生成速率慢等问题,而通过增强直接种间电子传递可以有效提高甲烷生成速率及底物利用速率。本项目针对产电/产甲烷共生菌厌氧代谢及电子传递机理及特性、产电/产甲烷共生菌在导电固体基质表面成膜及膜内物质传递特性、基于直接种间电子传递的生物膜厌氧反应器强化方法开展研究工作。首先,明晰了导电材料的氧化还原电位对不同发酵条件下直接种间电子传递产甲烷过程热力学特性的影响规律,阐明了导电材料类型、尺度和结构等因素对甲烷生成、底物降解、共生菌厌氧代谢的作用机理,获得了导电材料的添加下的厌氧发酵动力学特性与菌群分布特征;开展了甲烷八叠球菌在固体导电基质表面上生长成膜的实验研究,获得了微生物在导电基质表面吸附、生长和成膜的规律,建立了反映产电/产甲烷共生菌种间电子传递的扩散-反应三维多物理场模型,明晰了产电/产甲烷共生菌细胞间距、底物浓度及氧化还原电位等因素对直接种间电子传递速率的影响规律,获得了生物膜内复合菌群在基于直接种间电子传递降解有机底物产甲烷过程中的协同作用机理及代谢路径,提出了促进种间电子传递、提升厌氧发酵产甲烷的原理和方法;在此基础上,构建了基于直接种间电子传递强化的导电生物膜厌氧反应器,获得了混合强度、有机负载率等运行参数对反应器内共生菌生长成膜、菌群结构、生物膜电化学特性以及甲烷生成的影响规律,阐明了反应器内菌群结构、电子传递及生化转化的相互作用关系,明晰了电驱动条件下的厌氧发酵强化机理与特性,提出了基于直接种间电子传递的高效厌氧发酵反应器的构建方法,为基于直接种间电子传递的导电生物膜厌氧反应器的应用奠定了理论基础,促进有机废弃物处理、生化反应器等技术发展。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(6)
The role of machine learning to boost the bioenergy and biofuels conversion
机器学习在促进生物能源和生物燃料转化方面的作用
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2021.126099
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Bioresource Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Zhengxin Wang;Xinggan Peng;Ao Xia;Akeel A. Shah;Yun Huang;Xianqing Zhu;Xun Zhu;Qiang Liao
  • 通讯作者:
    Qiang Liao
How can ethanol enhance direct interspecies electron transfer in anaerobic digestion
乙醇如何增强厌氧消化中的直接种间电子转移
  • DOI:
    10.1016/j.biotechadv.2021.107812
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Biotechnology Advances
  • 影响因子:
    16
  • 作者:
    Dong Feng;Xiaobo Guo;Richen Lin;Ao Xia;Yun Huang;Qiang Liao;Xianqing Zhu;Xun Zhu;Jerry D. Murphy
  • 通讯作者:
    Jerry D. Murphy
Carbon cloth facilitates semi-continuous anaerobic digestion of organic wastewater rich in volatile fatty acids from dark fermentation
碳布促进暗发酵富含挥发性脂肪酸有机废水的半连续厌氧消化
  • DOI:
    10.1016/j.envpol.2020.116030
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Environmental Pollution
  • 影响因子:
    8.9
  • 作者:
    Dong Feng;Ao Xia;Qiang Liao;Abdul-Sattar Nizami;Chihe Sun;Yun Huang;Xianqing Zhu;Xun Zhu
  • 通讯作者:
    Xun Zhu
Magnetite as a means to enhance anaerobic digestion of furfural
磁铁矿作为增强糠醛厌氧消化的手段
  • DOI:
    10.1016/j.jclepro.2022.135139
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Cleaner Production
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Dong Feng;Ao Xia;Shuai Wu;Yun Huang;Xianqing Zhu;Xun Zhu;Balakrishnan Deepanraj;Pau-Loke Show;Qiang Liao
  • 通讯作者:
    Qiang Liao
Effects of foam nickel supplementation on anaerobic digestion: direct interspecies electron transfer
泡沫镍补充剂对厌氧消化的影响:直接种间电子转移
  • DOI:
    10.1016/j.jhazmat.2020.122830
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Hazardous Materials
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Xiaobo Guo;Chihe Sun;Richen Lin;Ao Xia;Yun Huang;Xianqing Zhu;Pau-Loke Show;Jerry D. Murphy
  • 通讯作者:
    Jerry D. Murphy

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其他文献

光生物反应器内CO_2传输与微藻固碳性能强化
  • DOI:
    10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2018.0435
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡自明;夏奡;黄云;廖强;付乾;朱恂
  • 通讯作者:
    朱恂
微藻中低温水热水解动力学及焓熵分析
  • DOI:
    10.1172/jci124725
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丁小建;黄云;廖强;夏奡;付乾;朱恂
  • 通讯作者:
    朱恂
基于六硼化镧与壳聚糖的光热转换生物材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    发光学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李奕杉;钟年丙;廖强;付乾;黄云;夏奡;朱恂
  • 通讯作者:
    朱恂

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光驱复合酶同步催化制烃类燃料的能质传递与转化机理及强化方法
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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