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第五章 結論與建議

第二節 建議

一、 本研究發現經水解、醱酵產氫後之廢水仍有不錯的產能效果,且產 能後之廢水通常是經處理後直接廢棄,若能有效的將水解、醱酵產 氫與甲烷化反應槽加以串聯,更成為兩相式或三段式產能反應槽,

可達到產能再提升、廢水COD 去除率再提升的目標,因此可嘗試其 他農業廢棄物進行同樣三段式產氫、產甲烷之產能研究。

112

113

參考文獻

一、中文部分

工研院能資所(2005) 廢棄物能源氣化與液化利用技術。檢索日期:2006 年 6 月25 日。網址:http://www.erl.itri.org.tw/

白明德(1999) 厭氧生物產氫機制與程序操作策略之研究。國立成功大學環 境工程研究所碩士論文,台南市。

石林鍠(2006)。台灣未來生質能源發展初步評估。全球變遷通訊雜誌,50,

1-6。

再 生 能 源 發 展 條 例 草 案(2002) 檢 索 日 期 :2006 年 6 月 9 日 。 網 址 : http://www.moeaboe.gov.tw/。

曲新生(2005) 綠色能源發展與提高能源使用效率。檢索日期:2006年6月12 日 。 網 址 :http://www.moeaec.gov.tw/hot/EnergyMeeting/conclusion_

3.htm。

行政院經濟部能源局(2005) 能源政策白皮書。檢索日期:2008年7月10 日。網址:http://www.moeaboe.gov.tw/

行政院經濟部能源局(2005) 能源報導。檢索日期:2008年8月12日。網址:

http://www.moeaboe.gov.tw/

林明瑞(1989) 厭氧流動床法處理含氮、氯-酚類廢水之生物相反應及反應 動力學模式之研究。國立台灣大學土木工程學研究所博士論文,台北 市。

林明瑞(1990)。厭氧水生物處理程序之探討。工業污染防治,36,150-180。

林明瑞、盧重興、邱毓明、賴欣宏(2000) 四種反應槽厭氧產氫效率之比較 研究。中華民國環境工程學會第二十五屆廢水處理技術研討會論文 集,345-350。雲林縣:國立雲林科技大學。

114

林秋裕、林明正、陳晉照(1999) Hydrogen Production in Anaerobic Acidogenesis Process-Influences of Thermal Isolation and Incubation Environment 。中華民國環境工程學會第二十四屆廢水處理技術研討 會,光諜資料。新竹:國立交通大學

林秋裕、楊立豪、林蔓津、呂玨儀、林屏杰、李國興、張嘉修 (2006) 以 攪拌式顆粒污泥床進行澱粉醱酵產氫之研究。第三十一屆廢水處理技 術研討會,光諜資料。台中:東海大學

林茜羽(2007)。稻桿之生質能醱酵。逢甲大學環境工程與科學所碩士論文,

台中市。

洪仁陽譯(1998) 厭氧程序處理工業廢水及都市廢水之設計。台北市:國立 編譯館。

洪經文(1999)。針對核能發電、新能源、節約問題之考量。台電核能月 刊,13-17。

紀又華(2006)。不同有機負荷、環境條件下柱塞流式反應槽厭氧光合產氫 效率之研究。國立臺中教育大學環境教育研究所,台中市。

張永和、林惠美、周文彬、呂廷璋(2004) 利用高效能分子篩層析法分析澱 粉分子鏈長分佈方法之改進。台灣食品科學技術學會34屆年會。台灣 大學:台北。

張殿傑、武雲東(2001) 酵素菌堆肥對冬春番茄的產量影響。農村能源,5,

16-16。

張聖宗 (2004) 。國小高年級能源永續教學之行動研究。國立中興大學環 境工程研究所碩士論文,台中市。

張嘉修(2008) 以生物反應器操作策略及碳、氮源優化條件促進紫色不含硫 細菌之光合產氫。成大研發快訊,第5期,6。

115

許淳鈞(1990)。利用混合特 定菌種生產氫氣之研究。國立中央大學化 學工程研究所碩士論文,桃園縣。

陳嘉正(2003)。三種厭氧光合產氫反應槽產氫效率之比較研究。國立臺中 教育大學環境教育研究所,台中市。

曾智鉉(2007)。 廢水廠污泥及酒糟廢液複合基質之能源化可行性研究。國 立臺中教育大學環境教育研究所,台中市。

黃國豪、黃耀輝、陳致君、梁德明(2000) 上流式厭氧污泥床產氫監測之研 究。台南市:國科會生物產氫研究成果發表會論文集。

黃國豪、黃耀輝、陳致君、梁德明(2000) 上流式厭氧污泥產氫監測之 研究。國科會生物產氫研究成果發表會論文集,光諜資料。台南市:

國立成功大學。

楊紹榮(1997) 鄉土蔬菜栽培與利用。台南區農業改良場編印。51-51。

楊聰宏(2003)。不同操作條件下柱塞流式.無攪拌式反應槽之酵素產氫效 率比較及反應動力學之模擬研究。國立臺中教育大學環境教育研究 所,台中市。

趙洪賓、金錐、劉馨遠等譯(1989)。水處理工程。台北市:科技圖書股 份有限公司。

賴奇厚(2001) 營養鹽對厭氧產氫之影響。逢甲大學環境工程研究所碩士論 文,台中市。

賴欣宏(2002)。不同環境條件下,完全混合式反應槽厭氧產氫效率及反 應槽動力學之比較研究。台中,國立台中師範學院環境教育研究所碩 士論文。

謝孟宏(2010)。利用批次試驗及SBR提升稻殼產氫之可行性研究。國立臺 中教育大學環境教育研究所,台中市。

116

謝哲松譯(1995) 微生物生物學。台北市:國立編譯館。

謝哲松譯(1999) 活性污泥法之操作控制。台北市:國立編譯館。

蘇偉昌(2008)。以微波法進行纖維物質水解以應用於生物產氫之研究。逢 甲大學化學工程學所碩士論文,台中市。

二、英文部分

Das D., Veziroğlu, T.N. (2001). Hydrogen production by biological process:a survey of literature. International Journal of Hydrogen Energy, 26, 13-28.

Fascetti, E. & Todinu, O. (1995). Rhodobacter Sphaeroides RV cultivation and hydrogen production in a one-stage chemostat. Microbiol Biotechnology, 44, 300-305.

Fascetti, E., D’addario, E., Todini, O. & Robertiello, A. (1998). Photosynthetic hydrogen evolution with volatile organic acids derived from the

fermentation of source selected municipal solid wastes. J. Hydrogen Energy, 23, 753-760.

Fiβler, J., Schirra, C., Kohridium, G-W. & Giffhorn, F. (1994). Hydrogen production from in aromatic acids by Rhodopseudomonas palustris.

Appied Microbiol Biotechnology, 41, 395-399.

Fiβler, J., Schirra, C., Kohring, G-W. & Giffhoun, F. (1995). Enhanced hydrogen production from aromatic acid by immobilized cells of

Rhodopseudomonas Palustris. Appied Mcrobiol Biotechnology, 44, 43-46.

Gottschalk, G. (1986).Bacterial Metabolism New York: Springer-Verlag. Gujer, W. & Zehnder, A. J. B.(1982).Conversion Process in Anaerobic

Digestion . IAWPR seminar on Anaerobic Treatment , June, Copen-hagen,

117

Denmark.

Gujer, W. & Zehnder, A. J. B.(1982).Conversion Process in Anaerobic

Digestion . IAWPR seminar on Anaerobic Treatment , June, Copen-hagen, Denmark.

Henze, M. & Harremoes, P. (1983). Anaerobic Treatment of Wastewater in Fixed Film Reactors−A Literature Review. Water Science and Technology, 15, 1-101.

Hillmer, P. & Gest, H. (1977 a). H2 metabolism in the photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas Capsulate: H2 production by growing culture. Journal of Bacteriology, 129, 734-731.

Hillmer, P. & Gest, H. (1977 b). H2 metabolism in the photosynthetic

bacterium Rhodopseudomonas Capsulata: production and utilization of H2 by resting cell. Journal of Bacteriology, 129, 732-739.

Iannotti,E.L., Kafkewitz,D., Wolin, M.J.&Bryant,M.P. (1973).Glucose Fermentation Products of Ruminococcus albus Grown in Continuous Culture with Vibrio succinogenes: Changes Caused by Interspecies Transfer of H2.Journal of Bacteriology ,114,1231-1240 .

Imhoff, J. F. & Trüper, H. G. (1992). The genus Rhotospirillum and related genera. In: Balows, H., Trüper, H. G., Dworkin, M., Dworkin, M., &

Schleifer, K. H. (2nd ed.), NY: Springer-Verlag, The Prokaryotes, 3, 2141-2155.

Karube, I., Urano, N. ,Matsunaga, T. & Suzuki, S. (1982). Hydrogen

Production from Glucose by Immobilized Growing Cells of Clostridium butyricum. Eur. J. Appl.Microbiol. Biotechnol ,16, 5-9.

118

Kennedy, K. J. & van den Berg, L. (1982). Anaerobic Digestion of Piggery Waste using a Stationary Fixed Film Reactor. Agricultural Wastes, 4, 151-158.

Koster,I.W.(1988). Mircobial,chemical and technological aspects of the anaerobic degradation of organic pollutants. Biotreatment

System,1,285-316.

Kumar, N. & Das, D.(2000).Emhancement of Hydrogen Production by Enterbacter cloacae IIT-BT 08. Process Biochemistry, 35,589-593.

Lawrence, A. W. & McCarty, P. L. (1970). A Unified Basic for Biological Treatment Design and Operation. J. San. Eng. Div. Amer. Soc. Civil Eng ,96, 757-778.

Lay,J-J, Noike,T. (1999). Hydrogen production and degradation of cellulose by anaerobic digested sludge. Journal of Environmental System and

Engineering. 636 (13),97-104.

Margaritis, A. & Vogrinnetz, J. (1983). The effect of glucose concentration and pH on hydrogen production by Rhodopseudomonas Sphaeroides VM 181.

J. Hydrogen Energ., 8(4), 281-294.

McGarty, P. L. & Mosey, F. E. (1991). Modeling of anaerobic process (A discussion of concepts). Water Science and Technology, 24(8), 17-33.

McGarty, P. L. (1964). Anaerobic Waste Treatment Fundamentals Part One Chemistry and Microbiology. Public Works, 95, 107-112.

Miyake, J. & Kawamura (1987). Efficiency of light energy conversion to hydrogen by the photosynthetic bacterium Rhotobacter Sphaeroides. J.

Hydrogen Energy, 12(2), 147-149 .

119

Miyake, J. M. Tomizuka, N. & Kamibayashi, A. (1982). Prolonged photo-hydrogen production by Rhodospirillum Rubrum. J. Ferment Technol., 60(3), 199-203.

Miyake, J. Mao, X. & Kawamura, S. (1984). Photoproduction of hydrogen from glucose by Co-culture of a photosynthetic bacterium and clostridium butyricum. J. Fermen. Technol., 62(6), 531-536.

Ngu, N.T. ,Von,N.T., Preston,T.R.&Leng.R.A.(2001). Practical Application of Defaunation of Cattle on Farms in Vietnam: Response of Young Cattle Fed Rice Strawand Grass to a Single Drench of Groundnut oil. Asian-Aust.

Journal Animal Science,14(4), 485-490.

Odom, J. M. & Wall, J. D. (1983). Photoproduction of H2 form Cellulose by an Anaerobic Bacteria Co-culture.Applied and Environmental

Microbiologyg ,45(4),1300-1305.

Ohta, Y., Frank, J, & Mitsui, A. (1981). Hydrogen production by marine photosynthetic bacteria-effect of environment factors and substrate specificity on growth of a hydrogen-production marine photosynthetic bacterium Chromatium sp. miani PBS 1071. J. Hydrogen Energ., 6(5), 451-460.

Oremland, R.S. (1988).Biogeochemistry of methanogenic bacteria. Biology of Anaerobic Microorganisms,6 ,641-705

Polprasert.(1989). Heavy metal removal in attached-growth waste stabilization ponds.Water Research, 23(5), 625-631.

Rinzema, A.,&Lettinga, G. (1988). Anaerobic Treatment of Sulfate- Containing Waste Water. Biotreatment Systems.,3,65-109.

120

Sahm,H. (1984). Anaerobic Wastewater treatment. Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology (Fiechter A., ed) 29,USA Springer-Verlag.

Sasikala, K., Ramana, C. V. & Rao, P. R. (1991). Environmental regulation for optimal biomass yield and photoproduction of hydrogen by Rhodobacter Sphaeroides O.U.001*. Hydrogen Energy, 154(6), 759-797.

Sasikala, K.,Rammana, C. V., & Rao, P.R. (1995). Advances in Applied Microbiology. 44, 274-262.

Singh, S. & Srivastava, S. C. (1991). Isolation of non-sulphur photosynthetic bacterial strain efficient in hydrogen production at elevated temperatures.

Journal of hydrogen Energy, 16(6), 403-405.

Speece, R. E. & McGarty, P. L. (1964). Nutrient Requirements and Biological Solids Accumulation in Anaerobic Digestion. Advances in Water

Pollution Research, 2,305-322.

Spengel, D. B. & Daombak, D. A. (1992). Biokinetic Modeling and Scale-up Considerations for Rotataing Biological Contactors. Water Environment Research ,64(3), 223-235.

Stevens, P., Vertoghhen, C., Vos, P. D. & Ley, J. D. (1984). The effect of temperature and light Intensity on hydrogen gas production by different Rhodopseudomonas Capsulate. Biotechnology Leet., 6(5), 277-282.

Taguchi, F., Chang, J. D., Takiguchi, S.,Morimoto, M.(1992). Efficient

Hydrogen Production From Starch by a Bacterium Isolated from Termites.

Journal of Fermentation and Bioengineer, 73(3), 244-245.

Toerien, D. F. (1967). Direct-Isolation Studies on the Aerobic and Facultative Anaerobic Bacteria Flora of Anaerobic Digesters Receiving Raw Sewage

121

Sludge.Water Research, 1, 55-59.

Verstraete, W. L., de Baere & Rozzi, A. (1981). Phase Separation in Anaerobic Digestion : Motives and Methods. Trib. Cebedeau ,34, 367-375.

Woo, S. J., Lee, J. K., Kwon, T. J. & Kho, Y. H. (1985). Sanop misa engmul Hakhoechi, 13, 257.

Yokoi, H., Ohkawara, T., Hirose, J., Hayashi, S. & Takasaki, Y. (1995).

Characteristics of Hydrogen Production by Aciduric Enterobacter

aerogenes StrainHO-39. Journal of Fermentation and Bioengineer, 80(6), 571-574.

Zürrer, H. & Bachhofen, R. (1982). Apsects of growth and hydrogen production of the phototrophic bacterium Rhodospirillum Rubrum in continuous culture. Biomass, 2, 165-174.