生物甲生产:温度的作用,初始基板负载,和无菌变性
Tomáš Vítěz1,2, Nikola Hanišáková2, Pavel Suchý1
1Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Zemedelska 1, 613 00 Brno, Czech Republic.
ACS omega
|October 6, 2025
概括
废水注射剂可以增强从糖蜜中产生的生物气体,而50°C是最佳温度. 与农业系统相比,废水中多样化的微生物群落可提高工艺稳定性和甲产量.
科学领域:
- 生物技术和生物工程 生物技术和生物工程
- 环境科学 环境科学
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 乳糖是一种富含营养的副产品,适合生物气生产.
- 了解微生物社区动态对于优化无氧消化至关重要.
研究的目的:
- 为了评估糖蜜的生物化学甲潜力 (BMP).
- 为了比较废水处理厂 (WWTP) 和农业沼气厂 (ABP) 的疗效,注射.
- 为了确定最佳的温度和基板负载,用于静止消化.
主要方法:
- 进行了生物化学甲潜力 (BMP) 测试.
- 实验对温度 (40,50,60°C) 和初始基板负荷进行了变化 (ISL:2,5,10 g·L-1).
- 使用16S rRNA基因测序分析了微生物社区结构.
主要成果:
- 与ABP接种剂 (0.192-0.378 N m) 相比,WWTP接种剂的甲产量更高 (0.262-0.477 N m3·kgvs-1) 比ABP接种剂 (0.192-0.378 N m3·kgvs-1).
- 在50°C以WWTP注射剂观察到最佳性能.
- 抑制发生在60°C和高ISL (10g·L-1),与减少多样性和特定微生物转移有关.
结论:
- 废水注射剂由于微生物多样性更高,因此提供了更大的过程稳定性.
- 50°C是糖蜜的最佳温度,平衡甲产量和微生物弹性.
- 微生物群落的组成显著影响生物气生产效率.


