Results of the BMP tests of glycerol, LSBB and their mixture (1:9
ratio) are shown in Fig. 2 and Table 3. A Student tests for independent
variables reveals no significant difference (a ¼ 0.05) between
observed BMP values for LSBB and glycerol-LSBB mixture,
despite the lower BMP of glycerol alone. The possibility of using
glycerol as co-substrate for the anaerobic digestion of lipid-spent
microalgae has been previously reported. Ehimen et al. (2009),
who observed an increase in the methane yield of 4e7%, depending
on the lipid extraction method, when working with the microalgae
Scenedesmus. Residual glycerol obtained during a biodiesel production
process fromwaste cooking oil has been recently proven to
be beneficial to the anaerobic digestion process of lipid-spent Scenedesmus,
when added in low amounts (Ramos-Suarez and
Carreras, 2014). Residual glycerol has also been used as cosubstrate
for pig-manure, increasing the methane yield in mixtures
composed of up to 60% residual glycerol (fresh matter basis)
(Astals et al., 2011).
A higher methane yield (540 mL CH4/g VS) than those obtained
in the present work has been reported by Park and Li (2012) during
the anaerobic co-digestion of lipid-spent Nannochloropsis salina
and lipid-rich fat oil and grease waste. By contrast, low methane
yields were reported by Samson and LeDuy (1986) in the codigestion
processes of mixtures of Spirulina maxima with peat hydrolyzate
(280 mL CH4/g VS), and with spent sulphite liquor
(250 mL CH4/g VS). Similar results were obtained by Ehimen et al.
(2009), when studding the co-digestion of mixtures of Chlorella
and post trans-esterified residues and glycerol (295 mL CH4/g VS).
ผลการทดสอบ BMP กลีเซอรอล, LSBB และมีส่วนผสมของพวกเขา (1: 9
อัตราส่วน) จะถูกแสดงในรูป ที่ 2 และตารางที่ 3 การทดสอบสำหรับนักศึกษาอิสระ
ตัวแปรเผยให้เห็นไม่แตกต่างกัน (¼ 0.05)
สังเกตค่า BMP สำหรับ LSBB ผสมกลีเซอรอล-LSBB,
แม้จะมีการลดลง BMP กลีเซอรอลเพียงอย่างเดียว ความเป็นไปได้ของการใช้
กลีเซอรอลร่วมเป็นสารตั้งต้นสำหรับการย่อยอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนของไขมันใช้เวลา
สาหร่ายได้รับการรายงานก่อนหน้านี้ Ehimen และคณะ (2009),
ที่สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของก๊าซมีเทน 4E7% ขึ้นอยู่
กับวิธีการสกัดไขมันเมื่อทำงานกับสาหร่าย
Scenedesmus กลีเซอรีนที่เหลือได้รับในระหว่างการผลิตไบโอดีเซล
กระบวนการ fromwaste น้ำมันปรุงอาหารที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการย่อยอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนของไขมันใช้เวลา Scenedesmus,
เมื่อเข้ามาอยู่ในปริมาณต่ำ (รามอซู? Arez และ
แคร์, 2014) กลีเซอรีนที่เหลือก็ถูกนำมาใช้เป็น cosubstrate
สำหรับหมูปุ๋ยเพิ่มผลผลิตก๊าซมีเทนผสม
ประกอบด้วยถึง 60% กลีเซอรอลที่เหลือ (พื้นฐานเรื่องสด)
(Astals et al., 2011).
ผลผลิตก๊าซมีเทนสูงกว่า (540 มิลลิลิตร CH4 / กรัม VS) มากกว่าผู้ที่ได้รับ
ในการทำงานปัจจุบันได้รับรายงานจากสวนสาธารณะและหลี่ (2012) ในระหว่างการ
ร่วมแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยอาหารของไขมันใช้เวลา Nannochloropsis salina
ไขมันและน้ำมันที่อุดมไปด้วยไขมันและของเสียไขมัน ตรงกันข้ามมีเทนต่ำ
ผลตอบแทนที่ได้รับรายงานจากแซมซั่นและ LeDuy (1986) ใน codigestion
กระบวนการของการผสมสาหร่ายเกลียวทองสูงสุดกับไฮโดรไลพรุ
(280 มิลลิลิตร CH4 / กรัม VS) และมีการใช้จ่ายสุราซัลไฟต์
(250 มล CH4 / กรัม VS) ผลที่คล้ายกันที่ได้จาก Ehimen et al.
(2009) เมื่อ studding ร่วมการย่อยอาหารของส่วนผสมของคลอเรลล่า
และโพสต์ตกค้างทรานส์เอสเทอและกลีเซอรีน (295 มล CH4 / กรัม VS)
การแปล กรุณารอสักครู่..
