一种基于投加颗粒活性炭强化厌氧消化油脂产甲烷效能的方法

    公开(公告)号:CN116656751A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310743747.5

    申请日:2023-06-23

    Inventor: 何霞 董嘉 许魏嘉

    Abstract: 本发明涉及一种基于投加颗粒活性炭强化厌氧消化油脂产甲烷效能的方法,具体为:1)改变颗粒活性炭投加方式:预先与微生物混合使微生物附着在颗粒活性炭上,最大程度发挥颗粒活性炭在激发直接种间电子传递的作用;2)改变接种物粒径:大粒径接种物在使颗粒活性炭发挥直接种间电子传递上更有优势;3)改变接种物的组成:被油脂驯化后的接种物在颗粒活性炭添加时更能激发直接种间电子传递。结果表明颗粒活性炭与大颗粒驯化接种物预混合24h后(强化组)提高了油脂像甲烷的转化,较对比组分别提高了63.45%和61.87%的甲烷产量。与现有技术相比,本发明大大提高了甲烷产量,且容易实施。

    一种减缓油酸在厌氧消化过程中的抑制从而提升甲烷产量的方法

    公开(公告)号:CN113564207A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110736956.8

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种减缓油酸在厌氧消化过程中的抑制从而提升甲烷产量的方法,具体为将油酸与铝按照摩尔比1:3反应形成皂化产物油酸铝加入厌氧消化反应器中,然后加入接种物,使油酸皂化物与接种物的比值为0.5(gVS/gVS),在温度为37℃和转速为150rpm的条件下进行厌氧消化,结果表明油酸铝能够提高油酸的降解速率,提升了产甲烷量,提升率为43.4%。在本发明中发现油酸铝能够有效缓解油酸的抑制作用、减轻对产甲烷菌的毒性从而提高油酸产甲烷量,且实施容易。

    一种基于加氢强化碳布提高厌氧消化含油废水产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN115161351A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210732710.8

    申请日:2022-06-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于加氢强化碳布提高厌氧消化含油废水产甲烷的方法,具体为:以含油废水为底物,厌氧污泥为接种物,底物与接种物的比例为0.5(gVS/gVS),以尺寸为1cm*5cm的碳布作为碳基导电材料,在厌氧消化过程中用注射器两次向反应瓶中打入氢气,每次20mL(0.4atm),在温度37℃、转速150rpm的条件下进行厌氧消化。碳布本身是良好的导电载体,可以负载较高的有机负荷,同时可以作为导电载体为附着在其表面的微生物提供高效电子交换途径,外加氢气可以刺激碳布表面微生物的种间电子转移,提高底物的代谢效率。结果表明,在厌氧消化含油废水的过程中,外加氢气加强碳布对厌氧消化产甲烷过程的刺激有效提高了底物转化率,与对照组相比,累积产甲烷量提高了84.3%。

    一种基于加氢强化颗粒活性炭提高厌氧消化含油废水产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN115161350A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210694664.7

    申请日:2022-06-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于加氢强化颗粒活性炭提高厌氧消化含油废水产甲烷的方法,具体为:以含油废水为底物,厌氧颗粒污泥为接种物,底物与接种物的比例为0.5(gVS/gVS),以颗粒活性炭作为导电载体,在厌氧消化过程中用注射器向反应瓶中打入氢气,分两次,共40mL(0.8atm),在温度为37℃和转速为150rpm的条件下进行厌氧消化。厌氧消化结束时,颗粒活性炭加氢组累积甲烷产量达到667.3mL/gVSadded,底物转化率提高58.96%。颗粒活性炭具有较大比表面积和良好的电导率,是极佳的生物载体,活性炭的多孔结构有利于留存气体分子,为种间氢转移提供条件,外加氢气可以强化颗粒活性炭对厌氧消化的刺激,有效促进附着在活性炭表面的微生物进行种间电子转移,加快甲烷的产出。

    一种基于油酸增溶作用提高厌氧消化油酸钙产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN113564208A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110739869.8

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于油酸增溶作用提高厌氧消化油酸钙产甲烷的方法,具体为将油酸按25%、50%和75%(gVS/gVS)混合比例添加到以油酸钙为底物的厌氧消化反应器中,然后加入接种物,使混合底物与接种物的比值为0.5(gVS/gVS),在温度为35‑37℃和转速为150rpm的条件下进行厌氧消化,结果表明油酸对油酸钙存在溶解作用,随着脂肪酸‑钙皂复合物的形成,油酸钙的生物利用度也进一步提高,在微生物活性得以恢复的情况下,提高油酸钙的利用率,最终达到甲烷产量提高的效果。与现有技术相比,本发明使得油酸钙利用率提升、改善厌氧消化产甲烷效果,且实施容易。

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