在三级生物反应器中对宏藻无氧消化过程中的微生物群组成的变化
Dovilė Vasiliauskienė1,2, Mantas Pranskevičius2, Regimantas Dauknys3
1Department of Chemistry and Bioengineering, Vilnius Gediminas Technical University, Sauletekio av. 11, 10223 Vilnius, Lithuania.
Microorganisms
|January 23, 2024
概括
与其他材料混合的大藻类显著增加了生物气和甲的生产. 三级生物反应器和优化的有机负载率提高了甲产量,突出了藻类在可再生能源中的潜力.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 环境科学 环境科学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
背景情况:
- 微藻为生物气生产提供了一个有希望的,可持续的原料.
- 藻与农业废物 (如牛和小麦) 的共同消化可以提高生物气产量.
- 了解微生物动力学对于优化无氧消化过程至关重要.
研究的目的:
- 评估大藻作为生物气和甲生产的共同基质的有效性.
- 研究三级生物反应器系统对生物气产量和微生物群落动态的影响.
- 为了确定有机负载率 (OLR),挥发性固体 (VSadded) 和甲生产之间的关系.
主要方法:
- 在三级生物反应器中,宏藻与牛,小麦和污水污泥接种剂一起被消化.
- 在各种OLR中分析了微生物群组成.
- 生物气和甲产量在不同的OLR和VSadded条件下得到量化.
主要成果:
- 与大藻共同消化相比,与单个基板相比,生物气和甲产量显著增加.
- 三级生物反应器实现了比单级系统更高的甲产量.
- 甲产量从175.2升至323.5升CH4/kgVS/天,而OLR从2.44升至1.09kgVS/天.
- 通过TCA循环V的PWY-6969途径被确定为最活跃的甲生物合成途径.
结论:
- 宏观藻类是一种可行的和有效的原料,可以通过共同消化来增强生物气和甲的生产.
- 三级生物反应器设计和优化的OLR对于最大限度地提高甲产量至关重要.
- 微生物群落组成和甲生产与VSadded和OLR密切相关,为流程优化提供了途径.


