Complex organic matter is degraded completely to CO2
and CH4 by the synergy of several trophic micro-organisms
in methanogenic environments (Zehnder, 1978). In
comparison with thermochemical and electrochemical
hydrogen production processes, hydrogen production
through biological processes could be a cost-effective,
pollution-free and energy-saving alternative energy source
in the future (Das & Veziroglu, 2001). Moreover, biohydrogen
processes utilize renewable resources such as
plant biomass, thus making hydrogen production an
attractive and environmentally friendly process. Many
strict anaerobes and facultative anaerobic chemoheterotrophs,
such as clostridia and enteric bacteria, are efficient
hydrogen producers (Nandi & Sengupta, 1998; Das &
Veziroglu, 2001). During our survey of hydrogen-producing
bacteria from a variety of polysaccharide- and
protein-rich environments, several strains producing
abundant hydrogen were isolated. A strain, designated
สารอินทรีย์ที่ซับซ้อนมีการสลายตัวอย่างสมบูรณ์และ CO2 และด้วยพลังของร่าง
อันดับจุลินทรีย์หลายในสภาพแวดล้อมที่ 8 ( ZEHNDER , 1978 ) ในการเปรียบเทียบกับเคมีความร้อนใช้
และกระบวนการผลิตไฮโดรเจน ไฮโดรเจนที่ผลิตผ่านกระบวนการทางชีวภาพอาจเป็น
ประหยัด ปลอดมลภาวะและประหยัดพลังงาน แหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคต ( ดาส& veziroglu , 2001 ) นอกจากนี้ กระบวนการใช้ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน เช่น ไบโอไฮโดรเจน
ชีวมวลพืช จึงทำให้การผลิตไฮโดรเจนการ
มีเสน่ห์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักวิชาและเข้มงวดมาก
chemoheterotrophs ธุวมณฑล , เช่นและ Clostridia ที่มีแบคทีเรียผลิตไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพ
( Nandi &เซนคุปตา , 1998 ; DAS &
veziroglu , 2001 )ในระหว่างการสำรวจของเราของไฮโดรเจนผลิต
แบคทีเรียจากความหลากหลายของสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยโปรตีนและโพลีแซคคาไรด์ -
หลายสายพันธุ์การผลิตไฮโดรเจนมากมายถูกแยก ความเครียด , เขต
การแปล กรุณารอสักครู่..
