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醋糟高效厌氧消化体系构建
摘要点击 1560  全文点击 521  投稿时间:2017-03-13  修订日期:2017-04-24
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中文关键词  醋糟  厌氧消化  物料负荷  木质纤维素  纤维素酶
英文关键词  vinegar residue  anaerobic digestion  material loading  lignocellulose  cellulase
作者单位E-mail
周云龙 江南大学环境与土木工程学院, 无锡 214122
江苏省环境厌氧生物技术重点实验室, 无锡 214122 
983038363@qq.com 
许之扬 江南大学环境与土木工程学院, 无锡 214122
江苏省环境厌氧生物技术重点实验室, 无锡 214122 
 
赵明星 江南大学环境与土木工程学院, 无锡 214122
江苏省环境厌氧生物技术重点实验室, 无锡 214122 
 
施万胜 江南大学环境与土木工程学院, 无锡 214122
江苏省环境厌氧生物技术重点实验室, 无锡 214122 
 
黄振兴 江南大学环境与土木工程学院, 无锡 214122
江苏省环境厌氧生物技术重点实验室, 无锡 214122 
 
何迪 江南大学环境与土木工程学院, 无锡 214122
江苏省环境厌氧生物技术重点实验室, 无锡 214122 
 
阮文权 江南大学环境与土木工程学院, 无锡 214122
江苏省环境厌氧生物技术重点实验室, 无锡 214122 
wqruanjn@gmail.com 
中文摘要
      运用高固态厌氧消化模式,通过提高反应体系均质程度和沼液回流等手段,逐步提升物料负荷,对未经预处理的醋糟进行厌氧消化处理,成功构建了醋糟高效厌氧消化体系.结果表明,在反应体系物料负荷达到6.15 g·(L·d)-1时表现出最佳的厌氧消化性能,单位干物料产沼气量为396 mL·g-1,单位干物料产甲烷量为211 mL·g-1.该物料负荷下半纤维素降解率达到63.66%,是醋糟厌氧消化性能提高的主要原因.纤维素、木质素的降解率分别为21.46%、24.43%,较低的降解效率主要是由于木质素中的苯环结构难以降解,并阻碍纤维素酶的水解作用,对纤维素降解产生屏蔽效应.
英文摘要
      The model of high solid anaerobic digestion was used by improving the degree of homogeneity of the reaction system and biogas slurry reflux to gradually increase the material load. The vinegar residue-efficient anaerobic digestion system was successfully constructed without pretreatment.The optimum anaerobic digestibility was observed when the material loading of the reaction system reached 6.15 g·(L·d)-1, when the amount of biogas produced per unit of dry material was 396 mL·g-1, and the amount of methane produced per unit of dry material was 211 mL·g-1. The degradation rate of hemicellulose reached 63.66%, which was the main reason for the improvement of anaerobic digestion performance. The degradation rates of cellulose and lignin were 21.46% and 24.43%, respectively. The lower degradation efficiency was mainly due to the complicated degradation of the benzene ring structure in lignin and hindered hydrolysis of cellulose, which had a shielding effect on cellulose degradation.

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