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文章以腐烂柑橘果实和猪粪为原料,通过测定厌氧发酵过程中发酵液和沼气的各项指标,探讨二次调节pH值是否可启动橘类比高的厌氧发酵系统及在此条件下腐烂柑橘与猪粪混合厌氧发酵产沼气的最佳配比和最优接种率.研究表明:用石灰水调节pH值,尿素调节其C∶N,二次调节pH值可以重新启动橘粪比高的厌氧发酵系统.在二次调解pH值情况下,腐烂柑橘与猪粪混合厌氧发酵最佳配比为2∶1,接种率30%最为适宜.该组合条件下产气可维持30天,TS产气率为480.69 mL·g-1,平均甲烷含量为51.5%,COD去除率为75.14%. 相似文献
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甘蔗叶干法厌氧发酵工艺研究 总被引:3,自引:1,他引:2
为实现甘蔗叶的能源化利用,采用干法厌氧发酵方法研究发酵原料总固体含量为20%时,不同接种量、草粪比以及发酵温度对甘蔗叶产气量和产甲烷的影响。结果表明:接种量在30%和40%时发酵可以正常启动,接种量为40%时总产气量最高,但发酵后期甲烷含量下降很快;草粪比为1∶1和2∶1时总产气量高,甲烷含量均在60%以上,产气效果明显好于草粪比为1∶0的处理组;发酵温度为35℃时,总产气量和甲烷含量最高,发酵温度为30℃和40℃时总产气量相差不大。甘蔗叶干法厌氧发酵产沼气效果较好的工艺参数为:接种量30%、草粪比1∶1和发酵温度35℃。各处理组在甲烷含量达到最高值之前,甲烷含量与发酵时间之间呈现很强的线性相关性。产气高峰过后,虽然日产气量明显下降,但气体中甲烷含量下降幅度不大。 相似文献
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厌氧发酵系统是目前猪场普遍采用的污水处理技术。选择广东省10个规模化猪场新建厌氧发酵系统开展污水动态监测研究。猪场猪舍污水COD_(Cr)和BOD5浓度分别为1 057.6~3 873.7 mg/L和1 847.8~5 515.4 mg/L,厌氧发酵系统出水的COD_(Cr)和BOD5浓度分别为266.7~1 420.4 mg/L和534.4~2 490.2mg/L。经过厌氧发酵系统处理后,污水COD_(Cr)和BOD5浓度的降幅分别为63.33%~90.09%和54.82%~87.06%。猪场沼气池排水中BOD5/COD_(Cr)比值在0.53~0.71之间,有利于后续的好氧生化处理。沼气池排水经鱼塘、氧化塘等处理后,最终排出猪场。猪场排水COD_(Cr)和BOD5浓度较沼气池均明显降低,10个猪场中有9个猪场排水的CODCr和BOD5浓度均符合畜禽养殖业污染物排放标准,对周边环境的污染风险较小。 相似文献
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[目的]弄清废弃植物培养基厌氧消化潜力与特性.[方法]以废弃的植物培养基为发酵原料,以沼气池底部的活性污泥为接种物,在常温条件下进行了批式厌氧消化试验,研究了废弃的植物培养基与接种污泥各处理厌氧消化的产气速率、潜力和产气量.[结果]常温条件下,混合培养基与接种污泥的TS比例为8∶1、浓度12%的处理,产气量最高,为10 391.3 ml,并且发酵天数为5d左右,发酵速度较快,产气效果最好;混合培养基与接种污泥的TS比例为6∶1、浓度8%的处理,原料产气率最高,为0.230 m3/kg,并且发酵天数为4d左右,说明原料被利用的水平高.[结论]该研究为植物组培工厂废弃物的处理和配套沼气工程的工艺设计提供了科学依据. 相似文献
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微波辅助对秸秆厌氧发酵过程的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以秸秆为研究对象,通过研究产气量、发酵液p H值、挥发性有机酸浓度、秸秆降解率和纤维素、半纤维素的分解率等参数,比较了37℃条件下不同微波处理时间(每天10、20、30、40 s)对秸秆厌氧发酵效果的影响。结果表明:微波辅助厌氧发酵能够提高秸秆发酵累计产气量,其中每天处理30 s产气量从对照组的5 765 m L提高到7 428 m L;发酵过程中发酵液p H值与发酵液中挥发性有机酸的含量呈正比;微波处理后秸秆失重率提高。说明秸秆厌氧发酵过程中每天微波处理30 s,能够显著促进纤维素、半纤维素分解,提高产气量。 相似文献
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1微贮饲料二次发酵产生的原因微贮饲料二次发酵是指微贮饲料在完成厌氧发酵后,在取喂时又发生有氧发酵,导致饲料霉烂变质的现象。笔者经过几年的调查分析认为有以下四方面的原因,简单的讲可以总结为四个字"氧、水、酸、 相似文献
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鸡粪与玉米秸秆混合发酵沼气产量影响因子研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为探索物料配比、发酵温度、初始发酵浓度与产气量之间的关系以及各因素的重要性,通过自行研究设计的可控性恒温发酵装置,以玉米秸秆和鸡粪混合物为原料,在20、25、30、35、40℃下按不同干物质配比及初始发酵浓度分别进行厌氧发酵,分析不同物料配比、发酵温度、初始发酵浓度对发酵过程中pH值、累积产气量和TS产气量的影响,并对影响沼气发酵的各因子进行重要性排序。结果表明,物料配比、初始发酵浓度和发酵温度是影响产气量的重要因子,鸡粪与玉米秸秆2∶1、初始发酵浓度为20%时沼气产量最大;发酵温度在35℃左右时,各处理均能达到最优发酵效果;各因子对沼气产量影响的重要性依次为温度>初始发酵浓度>配比。因此,适当调整发酵温度以及初始发酵浓度将会有效提高沼气发酵利用效率。 相似文献