Fig. 5. The cumulative total volume of biogas generated within the
60 days retention period is 85,200 cm3. The gas chromatography analysis of the biogas revealed CH4 to be 58%, CO2 24% and other impurities 19%. Table 3 shows the properties of the compost obtained from the digestate and indicates a modification in pH. From Table 3, the carbon, nitrogen and phosphate contents of the compost were found to be 37.91%, 2.49% and 3.49% respectively. The C/N ratio and pH of the resulting compost are 15.9:1 and 7.2. Curing improved pH, carbon and nitrogen contents as found in the composted digestate (Table 3) in comparison to the uncured digestate (Table 2). The mean microbial count per week of the species of microorganisms found in the digester during the anaerobic digestion, shows that the methanogens had the least growth rate over the retention period (Table 4).
4. Discussion
The 50.0% reduction in BOD, 10.6% in COD, 74.3% and 1.5% in organic carbon and ash content in the digestate when compared to the feedstock could be traced to the biodegradation of the organic matter in the substrate due to the activities of mesophilic microorganisms and the high initial C/N ratio of the feedstock (Yun et al., 2000). Rapid and entire humification of a substrate essentially depends on its initial C/N ratio (Beck-Friis et al., 2001). The 10.6% reduction in COD is in agreement with the report of Wei et al. (2011) in which a high COD removal from the supernatant of hydrothermally treated municipal sewage sludge by upflow anaerobic sludge blanket reactor was obtained. The two groups of bacteria isolated from the digester during the anaerobic digestion include the acid-formers (Bacillus, Escherichia, Clostridium, Klebsiella, Proteus and Bacteroides) and a methane former Methanococcus species. The correct balance between these two groups of microorganisms determines the successful operation of anaerobic digesters for biogas production. The methane formers
Fig. 5 ผลรวมปริมาณสะสมของก๊าซชีวภาพที่สร้างขึ้นภายใน60 วันระยะเวลาเก็บข้อมูลเป็น 85,200 cm3 วิเคราะห์ chromatography ก๊าซของก๊าซชีวภาพเปิดเผยเป็น 24% 58%, CO2 CH4 และสิ่งสกปรกอื่น ๆ 19% ตาราง 3 แสดงคุณสมบัติของปุ๋ยที่ได้จากการ digestate และ modification ในค่า pH ที่บ่งชี้ว่า จากตาราง 3 คาร์บอน ไนโตรเจนและฟอสเฟตเนื้อหาของปุ๋ยที่พบเป็น 37.91%, 2.49% และ 3.49% ตามลำดับ อัตราส่วน C/N และค่า pH ของปุ๋ยได้เป็น 15.9:1 และ 7.2 บ่มเนื้อหาค่า pH คาร์บอน และไนโตรเจนเป็นพบใน digestate composted (ตาราง 3) โดย digestate uncured (ตารางที่ 2) ปรับปรุง จุลินทรีย์นับเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของจุลินทรีย์ชนิดที่พบใน digester ที่ในระหว่างการย่อยอาหารที่ไม่ใช้ออกซิเจน แสดงว่า methanogens ที่มีอัตราการเติบโตอย่างน้อยระยะเวลาเก็บข้อมูล (ตาราง 4)4. สนทนาลด 50.0% ใน BOD, 10.6% ใน COD, 74.3% และ 1.5% อินทรีย์คาร์บอนและเถ้าเนื้อหาใน digestate เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบสามารถติดตามการ biodegradation อินทรีย์ในพื้นผิวเนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ mesophilic และสูงเริ่มต้น C/N อัตราส่วนของวัตถุดิบ (ยุร้อยเอ็ด al., 2000) Humification อย่างรวดเร็ว และทั้งหมดของพื้นผิวเป็นหลักขึ้นอยู่กับอัตราส่วน C/N เป็นต้น (เบ็ค Friis และ al., 2001) ลด 10.6% ใน COD จะยังคงรายงานของ Wei al. ร้อยเอ็ด (2011) ซึ่งการกำจัด COD สูงจาก supernatant ของ hydrothermally ถือว่าเทศบาลกากตะกอน โดย upflow ตะกอนไม่ใช้ครอบคลุมเครื่องปฏิกรณ์ได้รับ กลุ่มสองของแบคทีเรียที่แยกต่างหากจาก digester ที่ในระหว่างการย่อยอาหารที่ไม่ใช้ออกซิเจนรวมถึงกรด-formers (คัด Escherichia เชื้อ Clostridium, Klebsiella, Proteus และ Bacteroides) และมีเทนอดีต Methanococcus ชนิด สมดุลถูกต้องระหว่างกลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้สองกำหนดว่าการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของ digesters ไม่ใช้สำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ Formers มีเทน
การแปล กรุณารอสักครู่..

มะเดื่อ 5. ปริมาณสะสมของก๊าซชีวภาพที่สร้างขึ้นภายใน
ระยะเวลาการเก็บ 60 วันเป็น 85,200 cm3 การวิเคราะห์แก๊สโครมาของก๊าซชีวภาพเปิดเผย CH4 จะเป็น 58% CO2 24% และสิ่งสกปรกอื่น ๆ 19% ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของปุ๋ยหมักที่ได้จากการย่อยสลายและแสดงไอออนบวก Modi Fi ในค่า pH จากตารางที่ 3 คาร์บอนไนโตรเจนและฟอสเฟตเนื้อหาของปุ๋ยหมักพบว่า 37.91%, 2.49% และ 3.49% ตามลำดับ C / N ratio มีค่าพีเอชของปุ๋ยหมักที่เกิดขึ้นเป็น 15.9: 1 และ 7.2 บ่มค่า pH ที่ดีขึ้น, คาร์บอนและปริมาณไนโตรเจนที่พบในหมักย่อยสลาย (ตารางที่ 3) เมื่อเทียบกับย่อยสลายแห้ง (ตารางที่ 2) จำนวนจุลินทรีย์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของสายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในบ่อหมักในระหว่างการย่อยสลายแบบไร้อากาศแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียสร้างมีเทนมีอัตราการเติบโตน้อยกว่าระยะเวลาการเก็บ (ตารางที่ 4). 4 พูดคุยเรื่องการลด 50.0% ในที่ประชุมคณะกรรมการ 10.6% ใน COD, 74.3% และ 1.5% ในอินทรีย์คาร์บอนและปริมาณเถ้าในย่อยสลายเมื่อเทียบกับวัตถุดิบที่อาจจะโยงไปถึงการย่อยสลายสารอินทรีย์ในพื้นผิวเนื่องจากกิจกรรมของ จุลินทรีย์ที่อุณหภูมิปานกลางและสูงเริ่มต้น C / N ratio ของวัตถุดิบ (Yun et al., 2000) รวดเร็วและทั้งไอออนบวก Fi Humi ของพื้นผิวเป็นหลักขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นของ C / N ratio มี (เบ็ค-Friis et al., 2001) ลดลง 10.6% ใน COD อยู่ในข้อตกลงกับรายงานของเหว่ยและคณะ (2011) ซึ่งกำจัดซีโอดีสูงจากสารละลายของกากตะกอนน้ำเสียได้รับการรักษา hydrothermally เทศบาลได้ถึงชั้นโอ๊ยตะกอนถังปฏิกรณ์แบบผ้าห่มที่ได้รับ ทั้งสองกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากบ่อหมักในระหว่างการหมักรวม formers กรด (Bacillus, Escherichia, Clostridium, Klebsiella, Proteus และ Bacteroides) และมีเทนอดีตสายพันธุ์ Methanococcus ความสมดุลที่ถูกต้องระหว่างทั้งสองกลุ่มของจุลินทรีย์ที่กำหนดการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการผลิตก๊าซชีวภาพ formers ก๊าซมีเทน
การแปล กรุณารอสักครู่..

รูปที่ 5 ปริมาณรวมสะสมก๊าซชีวภาพขึ้นภายใน 60 วัน ระยะเวลาการเก็บที่เป็น 85200
cm3 . แก๊สโครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ของก๊าซชีวภาพพบร่างเป็น 58 , CO2 24% และสิ่งสกปรกอื่น ๆ 19 ล้านบาท ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติของปุ๋ยหมักที่ได้จาก digestate บ่งชี้ว่า การถ่ายทอดและ Modi pH จากโต๊ะ 3 , คาร์บอนไนโตรเจนและฟอสเฟตของปุ๋ยหมัก พบว่ามี 37.91 บาท 2.49 % และ 3.49 ตามลำดับ C / N ratio และค่า pH ของผลและปุ๋ยหมักเป็น 15.9:1 7.2 . การเพิ่ม pH , ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนที่พบใน digestate หมัก ( ตารางที่ 3 ) ในการเปรียบเทียบกับ digestate uncured ( ตารางที่ 2 )หมายถึงจุลินทรีย์นับต่อสัปดาห์ของสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่พบใน โดยในระหว่างการหมัก พบว่า มีอัตราการเติบโตอย่างน้อยสร้างมีเทนมากกว่าระยะเวลาการเก็บ ( ตารางที่ 4 ) .
4 . การอภิปราย
ร้อยละ 50.0 ลดลง 10.6% ในการบำบัดซีโอดี , 74.3 % และ 1และคาร์บอนอินทรีย์และปริมาณเถ้าใน digestate เมื่อเทียบกับวัตถุดิบสามารถ traced เพื่อการย่อยสลายอินทรีย์ในพื้นผิวเนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรีย์และเริ่มต้นสูงและมีอัตราส่วนของวัตถุดิบ ( ยุน et al . , 2000 ) อย่างรวดเร็วและทั้งไอออนบวกของฮิวมี่จึงตั้งต้นเป็นหลักขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นของ C / N Ratio ( Beck ฟรีส et al . , 2001 )การลดซีโอดี 10.6 % สอดคล้องกับรายงานของ Wei et al . ( 2011 ) ซึ่งในการกำจัดซีโอดีสูงจากที่นำของ hydrothermally รักษากากตะกอนน้ำเสียเทศบาล โดยขึ้นflโอ๊ยถังตะกอนถังผ้าห่มได้ . สองกลุ่มของแบคทีเรียที่แยกได้จาก โดยในระหว่างการหมัก ได้แก่ กรด Formers ( Bacillus , Escherichia เชื้อ Clostridium , , ,และก๊าซมีเทนที่มี bacteroides ) และอดีต methanococcus ชนิด ความสมดุลที่ถูกต้องระหว่างทั้งสองกลุ่มของจุลินทรีย์ จะประสบความสำเร็จ การใช้มูลของการผลิตก๊าซชีวภาพ ก๊าซมีเทน Formers
การแปล กรุณารอสักครู่..
