【摘 要】
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在室温条件下,通过固定水力滞留时间为3d,葡萄糖液进水COD浓度为5000±500mg/L,采用ABR反应器研究同时产氢产甲烷和连续产氢的能源转化效率和原料利用率.结果表明,在同等条件
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在室温条件下,通过固定水力滞留时间为3d,葡萄糖液进水COD浓度为5000±500mg/L,采用ABR反应器研究同时产氢产甲烷和连续产氢的能源转化效率和原料利用率.结果表明,在同等条件下,葡萄糖同时产氢产甲烷的产氢速率和产甲烷速率分别是18mL.gCOD-1和10mL.gCOD-1,COD降解率是44%,能源转化效率是22.1%;而葡萄糖连续产氢的产氢速率是26mL.gCOD-1,COD降解率是35%,能源转化效率为12.9%.与后者相比较,前者的COD降解率比后者提高了9%,能源转化效率提高了1.8倍,同时产氢产甲烷比连续产氢表现出更好的原料利用率和能源转化效率.实验结果得出,葡萄糖同时产氢产甲烷是理想的厌氧消化利用途径之一,且以葡萄糖为反应基质,不添加外源氮源和产甲烷生长的必须营养物质的情况下,产甲烷的可能性几乎为0.
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