综合审查不同生物催化剂,过程参数,生物反应器技术和基于数据的预测模型对升级生物气的作用
P Mullai1, S M Sambavi2, S Vishali3
1Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Annamalai University, Annamalai Nagar, 608 002, Tamil Nadu, India.
Journal of environmental management
|May 6, 2025
概括
无氧消化 (AD) 将废物转化为生物能源,但生物气需要升级. 本综述探讨了增强生物气的生物方法,重点关注可持续能源和生物循环经济原则.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 生物技术是生物技术.
- 可持续能源 可持续能源
背景情况:
- 能源消耗和废物产生不断增加,需要有效的废物转化能源解决方案.
- 无氧消化 (AD) 生产生物气 (CH4,CO2),需要升级为生物甲 (>90%) 的更广泛的应用.
- 目前的方法在有效处理各种工业废水方面存在局限性.
研究的目的:
- 从生物循环经济的角度回顾生物沼气升级的当前趋势.
- 以突出利用高速无氧反应堆处理工业废水的进步.
- 讨论各种沼气升级方法的经济可行性.
主要方法:
- 对生物沼气升级技术的审查:现场,现场和混合机制.
- 综合无氧-有氧混合反应堆用于废水处理的分析.
- 人工神经网络的探索和优化,以提高生物气产量.
主要成果:
- 生物提升为增加沼气中的生物甲含量提供了一个可持续的途径.
- 混合升级有效地管理在现场过程中常见的pH波动.
- 先进的反应堆设计和人工智能显示出对高效生物气生产和升级的承诺.
结论:
- 生物生物气的升级对于在生物循环经济中实现可持续能源目标至关重要.
- 综合和混合反应器系统为复杂的废水处理提供了可行的解决方案.
- 未来的研究应该优先考虑这些先进的沼气升级技术的经济可行性.


