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我看到了一切第195节(2 / 6)

800块钱。

因此,才没有热电厂会使用牛羊粪作为燃料。

但是国内的漠南、西域、雪域的一部分牧民会嗮干牛羊粪,作为日常生活中的燃料使用。

江淼倒不是为了这每天几百吨鲜牛羊粪,专门去建一个热电厂。

他是想到了另一个可以利用这些牛羊粪的技术:微生物燃料电池。

所谓的微生物燃料电池技术,就是利用微生物之中的胞外产电菌,在代谢过程中产生的电子迁移,从而实现生物发电的技术。

这个技术的优点是环保。

缺点就是效率太低,每立方米的高碳源培养基,只能发电10~20度电;而直接燃烧发电,可以产生500度左右的电能。

两者没有可比性。

而且所谓的每立方米高碳源培养基发电量,也是在条件非常好的实验室环境下达到的结果。

比如,2024年6月23日发表的一篇论文中,华人科学家段镶锋和黄昱领导的研究团队,开发出一种新型微生物流动燃料电池(mffcs),通过利用人工电子介体在流动介质中高效传递细菌代谢电子,其最高功率密度可达17.6 mw/cm^2(相当于每立方米176瓦特)。

根据江淼调查到的数据,他们这个实验系统只能在实验室环境下,运行90个小时左右,之后效率直线下降。

按照这个数据,转变为立方米之后,稳定发电高峰期,差不多可以发电15.84度,加上后续的低功率发电,最多就是20度的样子。

而非实验室条件下的微生物燃料电池,每立方米的最高功率只有几十瓦特。

当然,在非实验室条件下,由于细菌分解有机物不太迅速的原因,其发电时间会延长到几个月,因此其总发电量还是10~20度左右。

如果每立方米发电功率176瓦特,可以维持1个月时间,那一个月的发电量就是126.72度、两个月就是252度、三个月则来到了378度。

那有没有可能实现高功率条件下,长时间稳定发电?

答案是可以。

目前非实验室条件下,胞外产电细菌的能量转化效率为10~30%,实验室条件下可以达到60~70%。

而且需要特别注意一个情况。

那就是培养基的有机物≠胞外产电细菌消耗的有机物。

胞外产电细菌只能分解消化一小部分有机物。

比如胞外产电细菌之中的铜绿假单胞菌,其食谱只包括:碳水化合物

中的葡萄糖、木糖、淀粉;

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