The characteristics of substrate and digestate before and after digestion process are given in Table 1
and 2. The pH of the substrate was adjusted to the required value (5-9) by adding 1 N sodium
bicarbonate solution. Figures 1 and 2 show the daily and cumulative biogas production over 30 days
retention period for the substrate with different pH respectively. Figure 1 show that the biogas gas
production was higher during initial days, and decreasing gradually as the days passes. The
maximum gas yield of 473 ml was obtained for pH 7 on the 6th day, followed by 430ml for pH 8 on the
8th day. Compared to pH 7 and 8, pH 5, 6 and 9 produced lower biogas production and degradation
efficiency. The results show that pH of the substrate has a significant effect on biogas production,
because it affects the activity of bacteria to destroy organic matter into biogas. A low pH in the digester
inhibits the activity of microorganisms involved in the digestion process particularly methanogenic
bacteria. Figure 3 shows the maximum biogas yield with respect to pH of the substrate. The
maximum cumulative biogas yield obtained by the reactor with pH 5, 6, 7, 8 and 9 are 4594, 5021,
5673, 5347 and 4889 ml. This shows that pH 7 resulted in higher biogas production followed by 8, 7, 9
and 6. Similar trend was observed by Budiyono et al. (2013) who has studied the effect of pH on
biogas production from food waste. The methane composition in the biogas produced with pH 5, 6,
7, 8 and 9 were determined to be 56.7, 58.6, 60.8, 60.1 and 59.4% (v/v) respectively.
The characteristics of substrate and digestate before and after digestion process are given in Table 1and 2. The pH of the substrate was adjusted to the required value (5-9) by adding 1 N sodiumbicarbonate solution. Figures 1 and 2 show the daily and cumulative biogas production over 30 daysretention period for the substrate with different pH respectively. Figure 1 show that the biogas gasproduction was higher during initial days, and decreasing gradually as the days passes. Themaximum gas yield of 473 ml was obtained for pH 7 on the 6th day, followed by 430ml for pH 8 on the8th day. Compared to pH 7 and 8, pH 5, 6 and 9 produced lower biogas production and degradationefficiency. The results show that pH of the substrate has a significant effect on biogas production,because it affects the activity of bacteria to destroy organic matter into biogas. A low pH in the digesterinhibits the activity of microorganisms involved in the digestion process particularly methanogenicbacteria. Figure 3 shows the maximum biogas yield with respect to pH of the substrate. Themaximum cumulative biogas yield obtained by the reactor with pH 5, 6, 7, 8 and 9 are 4594, 5021,5673, 5347 and 4889 ml. This shows that pH 7 resulted in higher biogas production followed by 8, 7, 9and 6. Similar trend was observed by Budiyono et al. (2013) who has studied the effect of pH onbiogas production from food waste. The methane composition in the biogas produced with pH 5, 6,7, 8 and 9 were determined to be 56.7, 58.6, 60.8, 60.1 and 59.4% (v/v) respectively.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ลักษณะของพื้นผิวและย่อยสลายก่อนและหลังกระบวนการย่อยอาหารจะได้รับในตารางที่ 1
และ 2 มีค่า pH ของพื้นผิวที่ได้รับการปรับให้ค่าที่จำเป็น (5-9) โดยการเพิ่ม 1 N โซเดียม
ไบคาร์บอเนตแก้ปัญหา รูปที่ 1 และ 2 แสดงการผลิตก๊าซชีวภาพในชีวิตประจำวันและการผลิตสะสมกว่า 30 วัน
ระยะเวลาการเก็บสำหรับพื้นผิวที่มีค่า pH ที่แตกต่างกันตามลำดับ รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าก๊าซก๊าซชีวภาพ
การผลิตที่สูงในช่วงวันแรกและลดลงค่อยๆเป็นวันที่ผ่านมา
ผลผลิตก๊าซสูงสุด 473 มล. ที่ได้รับสำหรับค่า pH 7 ในวันที่ 6 ตามด้วย 430ml สำหรับ pH 8 ใน
วันที่ 8 เมื่อเทียบกับค่า pH 7 และ 8, พีเอช 5, 6 และ 9 ผลิตผลิตก๊าซชีวภาพลดลงและการย่อยสลาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลปรากฏว่าค่า pH ของพื้นผิวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการผลิตก๊าซชีวภาพ
เพราะมีผลต่อการทำงานของแบคทีเรียที่จะทำลายสารอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ ค่าความเป็นกรดต่ำในบ่อหมัก
ยับยั้งกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการย่อยอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซมีเทน
แบคทีเรีย รูปที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุดผลผลิตที่เกี่ยวกับความเป็นกรดด่างของพื้นผิว
ผลผลิตก๊าซชีวภาพสะสมสูงสุดที่ได้รับจากเครื่องปฏิกรณ์ที่มีค่าพีเอช 5, 6, 7, 8 และ 9 เป็น 4594, 5021,
5673, 5347 และ 4889 มล นี้แสดงให้เห็นว่าค่า pH 7 ผลให้การผลิตก๊าซชีวภาพที่สูงขึ้นตามมาด้วย 8, 7, 9
และ 6 แนวโน้มที่คล้ายกันเป็นที่สังเกตโดย Budiyono และคณะ (2013) ที่ได้ศึกษาผลของพีเอชใน
การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร องค์ประกอบก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพการผลิตที่มีค่าพีเอช 5, 6,
7, 8 และ 9 ได้รับการพิจารณาให้เป็น 56.7, 58.6, 60.8, 60.1 และ 59.4% (v / v) ตามลำดับ
การแปล กรุณารอสักครู่..