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进水COD浓度变化对连续流搅拌槽式发酵制氢系统的影响 被引量:4
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作者 韩伟 陈红 +2 位作者 王占青 李永峰 杨传平 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第12期2038-2043,共6页
利用糖蜜废水作为发酵底物,以连续流搅拌槽式反应器(CSTR)作为反应装置,探讨进水COD浓度变化对厌氧发酵产氢效能的影响。结果表明:在水力停留时间(HRT)为6h,温度为36℃时,CSTR反应器进水COD浓度在2~8g/L范围内变化,即有机负荷(OLR)=8~... 利用糖蜜废水作为发酵底物,以连续流搅拌槽式反应器(CSTR)作为反应装置,探讨进水COD浓度变化对厌氧发酵产氢效能的影响。结果表明:在水力停留时间(HRT)为6h,温度为36℃时,CSTR反应器进水COD浓度在2~8g/L范围内变化,即有机负荷(OLR)=8~32kg/(m3.d),系统产氢效率和生物量(以挥发性悬浮固体VSS计)随进水浓度的提高而增加,并在进水COD浓度为6g/L时,得到最大产气量和产氢量分别为23.49L/d和8.19L/d。在液相末端产物中,乙醇和乙酸为主要代谢产物,占液相产物总量的82%,为乙醇型发酵。然而,当进水COD浓度升高到8g/L后,生物量和产氢量呈下降趋势,这表明产氢污泥的形成在高浓度底物下可能受到抑制。系统中的产酸发酵类型由乙醇型发酵变为混合酸发酵。发酵气体中H2含量并未随进水浓度的变化而出现明显差异,这反映出CSTR反应器是一个相对稳定的制氢系统。 展开更多
关键词 生物制氢 厌氧发酵 进水cod浓度 生物量 乙醇型发酵
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多孔生物粒子流化床中DO和COD对同步硝化反硝化的影响 被引量:1
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作者 陈雷 于艳 +1 位作者 郭莉莉 洪文笔 《吉林建筑工程学院学报》 CAS 2007年第3期12-14,18,共4页
研究了多孔生物粒子流化床同步硝化反硝化系统中,溶解氧和COD浓度变化对脱氮效率的影响.研究结果表明:在溶解氧浓度为1.0 mg/L^3.0 mg/L范围内,随着反应器内溶解氧浓度的降低,总氮去除率提高,保持较好脱氮率的溶解氧浓度为2.0 mg/L左右... 研究了多孔生物粒子流化床同步硝化反硝化系统中,溶解氧和COD浓度变化对脱氮效率的影响.研究结果表明:在溶解氧浓度为1.0 mg/L^3.0 mg/L范围内,随着反应器内溶解氧浓度的降低,总氮去除率提高,保持较好脱氮率的溶解氧浓度为2.0 mg/L左右;在进水COD浓度为400 mg/L^700 mg/L范围内,保持较好脱氮率的最佳有机物浓度为600 mg/L左右,降低或提高有机物浓度时总脱氮率均下降. 展开更多
关键词 多孔生物粒子流化床 同步硝化反硝化 溶解氧 进水cod浓度
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