【摘 要】
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进料负荷对餐厨垃圾与水稻秸秆混合厌氧发酵产氢过程有重要影响. 以进料负荷为影响因子, 设置温度均为 55 ℃的餐厨垃圾与水稻秸秆混合厌氧发酵产氢实验, 其中进料负荷(以 VS计)分别设置为(A)5 kg·m-3·d-1、(B)10 kg·m-3·d-1、(C)15 kg·m-3·d-1, 分析厌氧产氢过程中产气量、产氢速率、pH、VFAs、氨氮、SCOD 等参数的变化. 实验结果表明:
【基金项目】
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浙江省自然科学基金公益技术项目(LGF19E080006); 国家住建部研究开发项目(2018-K7-010);
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进料负荷对餐厨垃圾与水稻秸秆混合厌氧发酵产氢过程有重要影响. 以进料负荷为影响因子, 设置温度均为 55 ℃的餐厨垃圾与水稻秸秆混合厌氧发酵产氢实验, 其中进料负荷(以 VS计)分别设置为(A)5 kg·m-3·d-1、(B)10 kg·m-3·d-1、(C)15 kg·m-3·d-1, 分析厌氧产氢过程中产气量、产氢速率、pH、VFAs、氨氮、SCOD 等参数的变化. 实验结果表明: B 组发酵底物产气量最大, 为8 664 mL , 产氢速率也最大, 为 748.3 mL ·h-1, 反应过程中 pH 始终维持在 5.5±0.1 内, 是厌氧产氢的最佳范围. 实验结束时, 各组 VFAs、氨氮浓度分别为 7 292.46、8 248.35、8 558.24 mg·L-1和544.48、754.31、1 458.33 mg·L-1. 同时各组 SCOD 浓度变化趋势相似. 在研究范围的最佳进料负荷下, 进行回流比分别为 10%、30%、50%的实验, 结果显示 30%回流比的产氢量最大, 为56 039 mL , 同时运行过程中系统稳定性较好. 综上所述, 进料负荷为 10 kg·m-3·d-1, 30%回流比的餐厨垃圾与水稻秸秆混合厌氧发酵产氢时, 微生物活性较好, 能够产生更多的氢气. 这一结果可为餐厨垃圾资源化提供参考依据.
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