武汉科研人员设计出电磁强化的沼气生产系统
我国是农业发达的国家,玉米种植面积较大,每年生产约800吨的玉米秸秆。然而,玉米秸秆使用效率较低,如现场燃烧或堆放,造成环境污染,并浪费这一资源。厌氧发酵技术可以将玉米秸秆转化为甲烷的有效技术。 中国科学院武汉植物园水生植物与流域生态重点实验室研究员杨玉义与东北电力大学副教授赵波等合作设计出一种电磁强化的沼气生产系统(如图),该系统使用带有中心孔的扁平圆形永磁体提供静态磁场(SMF),以通过厌氧发酵增加玉米秸秆基质的沼气产量,而无需进行预处理。SMF强度变化对活性污泥中微生物种群生长的影响不是线性的。研究发现,最佳SMF强度为11.4 mT(±2%)。在此水平上,与对照相比,微生物种群数量增加。SMF的总产气量和CH4含量分别比对照NMF(无磁场)高19.5%和20.0%。与NMF相比,SMF影响细菌种群的组成,并显著增加整个微生物种群中产甲烷菌的百分比。研究表明,SMF可以提高将农业废弃物转化为沼气的产量。生命周期分析表......阅读全文
研究团队设计出电磁强化的沼气生产系统
我国是农业发达的国家,玉米种植面积较大,每年生产约800吨的玉米秸秆。然而,玉米秸秆使用效率较低,如现场燃烧或堆放,造成环境污染,并浪费这一资源。厌氧发酵技术可以将玉米秸秆转化为甲烷的有效技术。 中国科学院武汉植物园水生植物与流域生态重点实验室研究员杨玉义与东北电力大学副教授赵波等合作设计出一
武汉科研人员设计出电磁强化的沼气生产系统
我国是农业发达的国家,玉米种植面积较大,每年生产约800吨的玉米秸秆。然而,玉米秸秆使用效率较低,如现场燃烧或堆放,造成环境污染,并浪费这一资源。厌氧发酵技术可以将玉米秸秆转化为甲烷的有效技术。 中国科学院武汉植物园水生植物与流域生态重点实验室研究员杨玉义与东北电力大学副教授赵波等合作设计出一
新型厌氧甲烷氧化细菌
中国科学院亚热带农业生态研究所研究员朱宝利和德国及瑞士的科研人员合作,在前期发现的基础上,基于微生物组学分析和代谢通路重建,从富含碘泉水的山洞内生物被膜(biofilm)宏基因组中,组装了一株新型厌氧甲烷氧化细菌——Candidatus Methylomirabilis iodofontis的基因组
研究揭示好氧甲烷氧化菌的厌氧生存机制
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/496778.shtm
红外沼气分析仪与厌氧发酵沼气产量计算
在实际应用中,业主一般会采用诸如红外沼气分析仪之类的沼气成分监测设备以检测厌氧发酵产生的沼气含量,但往往实际监测的沼气浓度与理论计算得出的数值有一定的出入。一般在厌氧条件下,每降解1kgCOD约产生2%~8%的厌氧污泥(即微生物对营养物质进行同化后残留的物质),而能量的传递效率是能量在沿食物链流动
红外沼气分析仪与厌氧发酵沼气产量计算
在实际应用中,业主一般会采用诸如红外沼气分析仪之类的沼气成分监测设备以检测厌氧发酵产生的沼气含量,但往往实际监测的沼气浓度与理论计算得出的数值有一定的出入。一般在厌氧条件下,每降解1kgCOD约产生2%~8%的厌氧污泥(即微生物对营养物质进行同化后残留的物质),而能量的传递效率是能量在沿食物链流动的
污泥厌氧发酵沼气产量计算的六大影响因素
在实际应用中,业主一般会采用诸如红外沼气分析仪之类的沼气成分监测设备以检测厌氧发酵产生的沼气含量,但往往实际监测的沼气浓度与理论计算得出的数值有一定的出入。 一般在厌氧条件下,每降解1kgCOD约产生2%~8%的厌氧污泥(即微生物对营养物质进行同化后残留的物质),而能量的传递效率是能量
厌氧反应器常见的技术问题
厌氧反应器中有时会产生大量泡沫,泡沫呈半液半固状,严重时可充满气相空间并带入沼气管道,导致沼气系统的运行困难。产生泡沫的主要原因是厌氧系统运行不稳定,因为泡沫主要是由于CO2产量太大形成的,当反应器内温度波动或负荷发生突变等情况发生时,均可导致系统运行的不稳定和CO2的产量增加,进而导致泡沫的产生。
关于甲烷菌的测定方法介绍
沼气发酵液中甲烷细菌的数量可用MPN法计数,测定接种的试管中有无甲烷存在,作为计数的数量指标。甲烷细菌数量与甲烷含量成正比,发酵装置运行越好,甲烷细菌数量越多。作者曾于1991年计数了东北制药总厂用UASB(上流式厌氧污泥床)处理制药废水消化液中甲烷细菌数量为4.2×105个/ml。 注意事项
厌氧消化
有机物质被厌氧菌在厌氧条件下分解产生甲烷和二氧化碳的过程,厌氧是在空气缺乏的条件下从有机物中移出而生成CO2的。无论是酸性发酵,还是沼气发酵,参与生化反应的氧都是来自于水、有机物、硝酸盐或被分解的亚硝酸盐。 厌氧消化的优点是有机质经消化产生了能源,残余物可作肥料。厌氧消化开始用于废物处理等多个
成都生物所厌氧干式发酵研究获进展
当前,以微生物转化为核心的生物质类废弃物厌氧发酵技术得到了日益广泛的研究和应用。厌氧湿式发酵技术是当前厌氧发酵的主流技术,但随着水资源日益紧缺和环境的恶化,其不足之处日益凸显,湿式发酵要消耗大量的水,发酵装置容积增大,建设成本增高,并且发酵后的产物浓度低,脱水处理相当困难,如周围没有足够农田消纳
生物质废弃物厌氧发酵的研究进展
1 前言 生物质包含了全体的动物植物微生物,相比较于传统的活化石而言有着更好的可再生性,能够用做资源。在用作资源的过程中需要经过厌氧发酵的过程,文章就此进行分析。 2 厌氧发酵在生物质发酵的应用 厌氧发酵技术是生物质废弃物实现资源化利用的有效途径之一。生物质厌氧发酵是在厌氧细菌的同化作用下
关于甲烷细菌的基本信息介绍
甲烷细菌是微生物学领域内某一类特殊细菌的统称,这类细菌的主要特点是可以通过新陈代谢释放出甲烷气体。 甲烷细菌,英文名:methane bacteria,是一类能够经过发酵产生可燃性气体甲烷的厌氧性细菌。已知产甲烷细菌约有10多种,主要有产甲烷杆菌、甲烷八叠球菌、产甲烷螺菌和瘤胃甲烷杆菌等。这类
厌氧芽胞梭菌厌氧培养实验_厌氧袋培养法
实验步骤1. 将已接种细菌的血平板以及产气管,指示剂,催化剂放入塑料袋内,排出袋中气体,卷叠好袋口,并用大铁夹将塑料袋夹紧密,以防漏气。2. 折断产气管,管内发生反应,产生CO2和H2。CO2供细菌生长需要,能促使许多厌氧菌生长,钯催化剂可催化H2和袋内的O2 生成H2O,从而耗尽袋内的O2,待
沼气的形成及成分
沼气是有机物在隔绝空气和一定的温度、湿度、酸碱度等的条件下,经过沼气细菌“发酵”产生的一种可燃气体,主要是甲烷菌食用产酸菌的剩余物后排出体内的一种气体由于zui先是在沼泽中发现的,所以称为沼气。沼气是一种易燃易爆性混合气体,主要成分是甲烷(CH4)。这种气体是氢气、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢、氨气、
舟山生活污水处理设备
点击进入官网舟山生活污水处理设备格栅:进过两道格栅,其中粗格栅主要用于去除水中漂浮物,细格栅主要去除水中一些细小的颗粒及悬浮物,以保证后续生物处理单元有效进行,同时防止大颗粒物质降低产品使用寿命。初沉池:去除可沉物和漂浮物,减轻后续处理设施的负荷;使细小的固体絮凝成较大的颗粒,强化了固液分离效果;对
厌氧芽胞梭菌厌氧培养
用灭菌接种环取破伤风梭菌肉渣培养物,接种到肉渣培养基中。置于37 ℃温箱培养48~72小时后,液体轻度混浊,肉渣部分被消化微变黑,稍有臭味。
缺氧、厌氧、好氧
厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程。 高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。 (1)水解阶段 水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化
厌氧培养
可利用厌氧产气袋法进行厌氧培养。规格2.5L的产气袋只能将2.5L容积内的氧气完全吸收,转化成二氧化碳,同理,3,5L的产气袋能吸收3.5L容积的氧气。微需要产气袋和二氧化碳产气袋亦是如此,为达到相应的氧气浓度和二氧化碳浓度,不仅容积要固定,放置的培养物数量也基本要装满,在出厂前都根据计算设定好
化粪池沼气在线监测系统中传感器应用
在一个城市生活,每个人都希望能够呼吸到一口新鲜的空气,都希望有一条条整洁的街道。这就体现到环保的重要性了,在现如今这个大力倡导绿色环保生活的时代,社会公共基础设施建设的每一个环节都要做到绿色、环保、无污染。我们都知道化粪池是基本的污泥处理设施,同时也是生活污水的预处理设施,它的作用可以表现在以下几个
沼气分析仪在现场测试过程中需要注意的几个问题
沼气是有机物质(如秸秆、杂草、人畜粪便、垃圾、工业有机废水等)在厌氧环境和一定条件下,经过微生物的发酵作用分解转化而产生的一种气体。沼气是一种可燃性混合气体,一般含甲烷50~70%,其次是二氧化碳和少量的氮,氢和硫化氢等气体。 沼气是一种清洁能源,使用沼气能大量减少污染,有利于节约资源和保护环境,因
污水处理入门必看的几个关键点
初入环保水处理行业,对于相关水质指标了解是基础,这就必须要和我们的“老朋友”COD、BOD、氨氮神马混熟,随着后续学习的深入,水处理的相关知识都需夯实掌握。话说,入污水这一行,一些常用到的概念、原理还是要搞清楚,从业多年的水污师用较为通俗的文字性语言,就几个点进行了分享,现做梳理,供大家参考学习。1
厌氧反应器介绍
废水厌氧生物处理是环境工程与能源工程中的一项重要技术,是有机废水强有力的处理方法之一,过去,它多用于城市污水厂的污泥、有机废料及其部分高浓度有机废水的处理,在建筑物形式上主要采用普通消化池,由于存在水力停留时间长、有机负荷低等缺点,较长时间限制了它在废水处理中的应用,20世纪70年代以来,世界能源短
厌氧反应器介绍
废水厌氧生物处理是环境工程与能源工程中的一项重要技术,是有机废水强有力的处理方法之一,过去,它多用于城市污水厂的污泥、有机废料及其部分高浓度有机废水的处理,在建筑物形式上主要采用普通消化池,由于存在水力停留时间长、有机负荷低等缺点,较长时间限制了它在废水处理中的应用,20世纪70年代以来,世界能
厌氧反应器介绍
废水厌氧生物处理是环境工程与能源工程中的一项重要技术,是有机废水强有力的处理方法之一,过去,它多用于城市污水厂的污泥、有机废料及其部分高浓度有机废水的处理,在建筑物形式上主要采用普通消化池,由于存在水力停留时间长、有机负荷低等缺点,较长时间限制了它在废水处理中的应用,20世纪70年代以来,世界能
海底冷泉区的甲烷厌氧氧化作用研究获进展
甲烷厌氧氧化作用(AOM)是海洋中的一个重要的生物地球化学过程,消耗了海洋沉积物中绝大多数的甲烷,并影响着海底碳酸盐沉积体的形成。除了硫酸根和硝酸根等能作为电子受体以外,三价铁(Fe3+)也可以作为潜在的电子受体,驱动与铁还原耦合的甲烷厌氧氧化作用(Fe-driven AOM)。尽管已有少量实验
沼气可提纯为汽车燃气
以益阳市科技专家符放中新型沼气技术为基础的特大型沼气池建设项目,日前在江苏涟水完成了征地等前期工作。这个由国家发改委审批立项的项目,可通过特种设备将沼气提纯为汽车燃气。 符放中是“粪草混合连续发酵零排渣沼气制取新技术”的发明者和ZL拥有人,他研制的“三相内循环沼气池”原料分解
抗生素废水处理工艺
一、废水水质和水量 华中医药集团以生物发酵法生产乙酰螺旋霉素为主,年产量450t,生产发酵抗生素生产过程中有微生物发酵以及分离提取等几个主要工序,生产原料除了粮食以外还需要大量的有机溶剂。在上述一系列生产操作过程中会产生不同种类的有机废水,各种废水的有机污染程度变化大,部分废水属高浓度
固废处置中好氧堆肥和厌氧堆肥的异同点
用于处理城市生活垃圾的堆肥系统有许多种。按生物发酵的方式可分为好氧堆肥和厌氧堆肥。 1.好氧堆肥。好氧分解过程一般在有氧和有水的情况下产生,它的形成如下所示: 有机物质+好氧菌+氧气+水→二氧化碳+水(蒸气状态)+硝酸盐+硫酸盐+氧化物 这种反应过程无任何有害物质产生,尽管没有一种生物分解
厌氧培养箱操作室厌氧环境形成
1)按使用要求放置好必要的配件和器具、并向操作室内放入两个无毒塑料袋。 2)混合气瓶、氮气瓶输入压力调整,调节减压阀,使输入压力为0.1Mpa 3) 打开设备后配,电源开关后,按控制牌上的总电源键,使设备通电。 4)操作室放入1000g钯粒(密封),由冷凝系统除湿,并放入厌氧指示剂。 5