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野菠菜厌氧发酵产气潜力 总被引:1,自引:0,他引:1
利用自行设计的厌氧发酵试验装置,在(30±1)℃恒温条件下,对发酵料液中不同物料质量分数(4%、6%和8%)的野菠菜进行单相批量厌氧发酵试验研究。结果表明,3种不同处理下产气都有2个高峰,6%处理发酵持续时间比其他2个处理长。4%、6%和8%的处理累计产气量分别为10 544.0、15 870.5、13 019.5 mL,平均日产气量为234.3、352.7和289.3 mL/d。在发酵过程中3个处理下pH都显示出先下降再上升的趋势。随着发酵时间的延长,所产气体中的CH4含量呈明显升高的趋势,3个处理的甲烷体积分数在第8天达到40%以上,平均甲烷体积分数均在40%以上,峰值在50%以上。 相似文献
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小麦秸秆与红薯藤叶混合厌氧发酵特性 总被引:1,自引:0,他引:1
在(30±1)℃恒温条件下,按C/N=20∶1,C/N=25∶1,C/N=30∶1的3个不同水平将小麦秸秆和红薯藤叶分别配置成2 000 mL发酵液,其总固体含量TS为8%。对3个不同水平C/N的发酵液进行厌氧发酵试验,测定厌氧发酵过程中的日产气量,pH、CH4和CO2体积分数等动态指标的变化,探究2种物料在不同C/N水平下的发酵特性。结果表明在TS为8%的条件下,C/N为25∶1水平时产气效果最佳,产气量和CH4体积分数都具有明显优势。 相似文献
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应用拉曼和中红外衰减全反射光谱测定溶液和土壤中的硝酸盐 总被引:2,自引:0,他引:2
为比较拉曼光谱和红外光谱在溶液和土壤中硝酸盐含量定量分析的适用性,采用两种光谱对溶液和土壤中的NO3–-N含量(0~200 mg/L)进行快速测定。结果表明,溶液中硝酸盐的拉曼特征峰在1 047 cm–1处,该特征峰强度与NO3–-N浓度成正比,对1 035~1 060 cm-1波段拉曼光谱峰面积和NO3–-N含量进行线性回归,决定系数R2为0.995 4;溶液中硝酸盐的中红外衰减全反射光谱特征吸收峰在1 350 cm–1,吸收峰与NO3–-N含量成正比,特征吸收区1 200~1 500 cm–1峰面积与NO3–-N含量的决定系数R2为0.991 1,表明两种光谱都可用于溶液中硝酸盐的测定。对于土壤样品,红外光谱在1 250~1 500 cm–1处有硝酸盐吸收峰,且吸收峰与NO3–-N含量成正比,峰面积与NO3–-N含量之间的决定系数R2为0.968 4;而对于拉曼光谱,硝酸盐的拉曼峰因受较强干扰导致吸收峰不明显,峰面积与NO3–-N含量之间的决定系数R2仅为0.000 9,表明中红外衰减全反射光谱可用于土壤中硝酸盐的测定,而拉曼光谱则很困难。因此,拉曼光谱和中红外衰减全反射光谱都可用于溶液中硝酸盐的测定,且前者灵敏度要高于后者;中红外衰减全反射光谱可用于土壤中硝酸盐的测定,而拉曼光谱难以用于土壤中硝酸盐定量分析,这为硝酸盐的快速测定提供理论依据和技术支持。 相似文献
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为了探索花生壳厌氧发酵制取沼气的产气特性和潜力,利用NaOH在无流动水和常温的条件下,分别用质量分数为2%、4%、6%、8%的NaOH溶液对花生壳进行了碱性化学预处理,在中温(35±1)℃、总固TS质量分数为8%、pH为7.0~7.6条件下,利用自行设计的厌氧发酵实验装置进行批量厌氧消化试验,研究NaOH预处理对花生壳厌氧发酵过程中产气量、pH值和甲烷含量的影响规律.结果表明,4% NaOH预处理下的花生壳的总产气量为28 083 mL,比不使用NaOH和8%NaOH预处理的总产气量分别高48.91%和35.72%;甲烷含量最高超过60%,且平均甲烷含量高于不处理、2%和8%NaOH预处理;pH初期波动,13 d后基本稳定在7.2左右.4%NaOH预处理下的TS产气率、VS产气率以及甲烷含量和不处理以及8%NaOH预处理下的差异性显著(P<0.05),和其他两组试验之间的差异不显著(P>0.05),表明4%NaOH预处理是较优的工艺条件. 相似文献
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为了探索花生壳厌氧发酵制取沼气的产气特性和潜力,利用NaOH在无流动水和常温的条件下,分别用质量分数为2%、4%、6%、8%的NaOH溶液对花生壳进行了碱性化学预处理,在中温(35±1)℃、总固TS质量分数为8%、pH为7.0~7.6条件下,利用自行设计的厌氧发酵实验装置进行批量厌氧消化试验,研究NaOH预处理对花生壳厌氧发酵过程中产气量、pH值和甲烷含量的影响规律。结果表明,4%NaOH预处理下的花生壳的总产气量为28083mL,比不使用NaOH和8%NaOH预处理的总产气量分别高48.91%和35.72%;甲烷含量最高超过60%,且平均甲烷含量高于不处理、2%和8%NaOH预处理;pH初期波动,13d后基本稳定在7.2左右。4%NaOH预处理下的TS产气率、VS产气率以及甲烷含量和不处理以及8%NaOH预处理下的差异性显著(P〈0.05),和其他两组试验之间的差异不显著(P〉0.05),表明4%NaOH预处理是较优的工艺条件。 相似文献
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为了更好地发挥壳聚糖与锰本身独特的生物活性,将壳聚糖与锰盐反应,制备了壳聚糖锰配合
物。采用分光光度法测定了锰的含量,研究了壳聚糖对锰的吸附动力学行为。结果表明,在一定浓度
范围内,壳聚糖(CTS)对锰的吸附符合Langmuir 和Freundlich 等温吸附模型,pH=3.5 时吸附20 h 的饱和
吸附量为Qmax=3.099 g/g,吸附平衡常数K=120.4 L/g,吸附焓变ΔH=16.81 kJ/mol。在35℃时,壳聚糖对
锰的吸附符合吸附动力学一级反应方程,且求得吸附表观活化能Ea=29.08 kJ/mol,初始锰质量浓度为1
g/L 时,Langmuir 一级速率常数k 为0.396 h-1。试验为壳聚糖锰配合物的进一步应用研究工作,提供了一
些基础理论数据。 相似文献
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