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补充龙葵用于沼气生产

Pradip B. Acharya1和Prateek Shilpkar1

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.10.1.35

利用动物粪便生产沼气是有充分记录的。营养补充提高微生物活性,最终导致增加沼气产量。茄属植物tuberosum马铃薯是一种蔬菜作物,在世界上大部分地区都有种植。它富含碳水化合物、淀粉和多种矿物质。本实验在5L容量的玻璃消化瓶中进行,瓶中填充牛粪和水的混合物,总固体含量为5.3%。共准备6组,3组作为对照,3组作为试验。在整个实验期间(即80天),对照组每天喂食牛粪水混合物,而在试验期间,从51天开始接下来的一天,消化器里装满了粪便和煮土豆的混合物。从开始的80天开始,每天添加120mL饲料。第一天,在所有的沼气池中加入12 mL新鲜消化的沼液作为接种物。从第41天开始,用水驱替法记录沼气产量并进行比较。结果表明,在试验沼气池中,马铃薯的添加具有立竿出影和持久的效果,比对照组提高了90.48% ~ 192.86%的沼气产量。

土豆;预处理;厌氧消化

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chacharya P. B, Shilpkar P. Tuberosum在沼气生产中的补充。生态学报,2015;10(1)。DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.10.1.35

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chacharya P. B, Shilpkar P. Tuberosum在沼气生产中的补充。生态学报,2015;10(1)。可以从://www.a-i-l-s-a.com/?p=8351


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收到: 2014-11-04
接受: 2015-01-30

介绍

沼气技术是世界上众所周知的废物利用技术。废物在沼气池中被不同的细菌群厌氧转化为有价值的粪便,并产生气体。这种气体有多种用途。影响微生物活动的因素决定了沼气的产生量。微生物活性随pH值、温度、养分供应、矿物质含量等的变化而波动。在印度,由于牛的数量非常大,所以沼气主要是由动物粪便产生的,但事实是,作为一种消化的产品,它为微生物提供的营养物质比任何未消化的产品都要少。水果和蔬菜废料可用于生产沼气。1土豆(茄属植物tuberosum)是蔬菜之王,几乎家家户户、餐馆、酒店都有它的身影。通过室内试验,探讨马铃薯粪投加生产沼气的适宜性。

材料与方法

配制6套,每套5L容量的蒸煮玻璃瓶1个,2L容量的气柜玻璃瓶1个,2L容量的置换水玻璃瓶1个,保持相互连接,无泄漏。蒸煮池有一个出口,用于排出消化浆,以保持进料在其中的水平。所有的消化池每天加入40g牛粪和80mL水的混合物。在40th当蒸煮池充满出口水平时,继续饲喂10天,排出等量的浆液,以保持蒸煮池内的饲料水平,并记录每天用排水量法产生的沼气。从第51天起产气量稳定后,在3个对照沼气池继续饲喂,其余3个试验沼气池分别饲喂20g粪、20g煮土豆和80mL水,直至下一个30天。每天记录沼气产量。

结果与讨论

数据每天从51th沼气生产80天的实验显示,在控制消化器平均沼气生产不同每天2000至2150毫升,在测试消化器其平均值是每天4000至6150毫升(表1)。沼气产量控制在80天65000毫升,但消化器测试消化器总沼气生产几乎是2.75倍即179000毫升。仔细检查表1中给出的数据显示,在测试在51年期间,沼气池的沼气产量在每天4000至5000毫升之间53理查德·道金斯随着时间的推移而增加,在54年期间每天在5000到6000毫升之间th58th然后保持高于每天6000毫升,直到80天。接近试验结束时,控制沼气池和试验沼气池的沼气产量保持不变。当测试沼气池比对照沼气池增加的沼气产量以百分比计算时,其范围在最小90.48%和最大192.86%之间(表2)。如前所述,马铃薯是碳水化合物淀粉的丰富来源。煮沸后,这种碳水化合物可以被微生物利用。当将煮熟的马铃薯加入沼气池时,碳水化合物对微生物的供应使微生物活性激增,在添加的第一天,其沼气产量比对照高90.48%。随着时间的推移,营养物的供应不断增加,同时微生物活动和沼气产量也在增加。我们的研究结果与之前报道的废物预处理增加沼气产量的工作一致。2 - 4
表1:获得的平均沼气产量
加入煮熟的土豆,速率为
5.3%随粪(mL/天)

点击这里查看表格
表2:沼气产量增加百分比
在测试消化器比控制消化器

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结论

研究结果表明,在初始向沼气池充粪后,按等比添加煮土豆粪,可使沼气池的沼气产量持续增加,沼气产量提高2.75倍。

鸣谢

我们衷心感谢古吉拉特邦艾哈迈达巴德古吉拉特邦大学微生物与生物技术系主任S.R. Dave教授为本研究的成功进行提供了持续的学术支持和指导。

参考文献
  1. 张建军,张建军,张建军,等。生物质化学工程学报,30(6):888 - 888。(1993)
  2. Chandra, R, Takeuchi, H., Hasegawa, T .和Kumar, R.能源,43 (1):273-282 (2012)
  3. 马建军,王晓明,王晓明,等。生物多样性研究进展,2013 (2):591 -599,(2011)
  4. 郑毅,赵杰,徐飞,李业波。能源与燃烧科学进展,42:35-53 (2014)