Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methane fermentation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
Providing the optimal temperature is a means of increasing the effectiveness of methane fermentation processes. The use of an electromagnetic microwave field enables energy to be directed to a mixture of anaerobic sludge and processed biomass this reduces energy losses. The aim of this study was to determine the effect of electromagnetic microwave radiation in stimulating thermal conditions in anaerobic reactors, on the effectiveness of methane fermentation process of microalgae biomass and on the qualitative composition of biogas produced. The quantity of gaseous metabolites of anaerobic bacteria produced in both experimental variants (convective and microwave heating) averaged approximat’s 450 cm³ g⁻¹ VS. The electromagnetic microwave radiation proved to have an immediate impact on the improvement in the qualitative composition of biogas produced. The stimulation of thermal conditions using electric heaters resulted in a methane contetnt of 65% in biogas, whereas the use of microwaves assured ca. 69% in sewage gas.
The effectiveness of biogas deposit formed during methane fermentation of municipal sewage sludge has been conducted. In this investigation the amount of the biogas occurring in the process as well as its content depending on the temperature of the realized process have been determined. In addition, possibilities of process stabilization have been defined by determining the degree of the decomposition/degradation of the dry matter and organic dry matter of a deposit being fermented for each of the examined temperatures ranging 270°C to 510°C. Besides, the output and material efficiency of the process in the function of the examined temperatures have been determined.
This study was undertaken in order to determine the effects of the constant magnetic field (CMF) on the effectiveness of dairy wastewater treatment under anaerobic conditions. It demonstrated that increasing the value of the magnetic flux in the analyzed range resulted in an increasing effectiveness of the fermentation process. Magnets with induction of 0.38 [T] elicited significant changes in the analyzed parameters of methane fermentation. The magnetic field (MF) was observed to positively affect the sedimentation process of anaerobic sludge, reduced COD concentration in the effluent, and biogas production rate. In the most effective variant, the content of suspended matter in the treated wastewaters was reduced by 26.1% and the effectiveness of COD removal increased by 14.0%, compared to the variant without the application of the physical factor. Magnetic induction of 0.431 caused significant changes in the analyzed parameters of the methane fermentation process.
The aim of this study was to determine the effect of reduced pressure on methane fermentation of blood, which is the main slaughter waste in the meat processing industry. The experiment was conducted in laboratory anaerobic reactors. A reactor used under atmospheric pressure was used as a control system in relation to a reactor connected to a vacuum pump, producing sub-atmospheric pressure in the reaction chamber of the bioreactor. A stable and high pH value (7.92 on average) was observed throughout the experiment at a reduced pressure, regardless of the waste load on the anaerobic sludge. In a control system, the accumulation of the waste load caused a systematic decrease in pH value, which in the final stage of the experiment dropped to 5.53. The fermentation gas, produced in the reactor with sub-atmospheric pressure, contained higher concentrations of methane – by 5-15%, ammonia – by 3-4% and hydrogen sulphide – by about 1%.
Celem pracy jest przegląd metod obróbki wstępnej, które są innowacyjnymi technologiami w procesie optymalizacji produkcji biogazu. Obecnie zapotrzebowanie na energie odnawialne i paliwa kopalniane wciąż wzrasta. Biogaz posiada wiele zalet w przeciwieństwie do innych biopaliw. Odpadowa biomasa lignocelulozowa jest atrakcyjnym substratem do produkcji biogazu z uwagi na jej niską cenę, ilość i całoroczną stałą dostępność. Produkcja energii bazująca na odpadach roślinnych, których głównym komponentem jest celuloza i lignina, posiada zerową emisję gazów cieplarnianych. Ten typ biomasy nie jest w pełni biodegradowalny w procesie fermentacji metanowej w skali przemysłowej z uwagi na jej strukturę fizyko-chemiczną, co skutkuje niższym uzyskiem energii. Biodegradowalność odpadów lignocelulozowych można skutecznie polepszyć poprzez stosowanie obróbki wstępnej biomasy. Ostatnie wyniki badań pokazały, że obróbka taka może poprawić efektywność produkcji biogazu do ponad 90% surowców takich jak drewno, trawy i kukurydza.
Celem badań była analiza chemiczna odpadów organicznych w celu wykorzystania ich jako wsady do fermentacji metanowej. Badaniami objęto odpady takie jak pomiot indyczy, osad stały Hajdów, podłoże po pieczarkach oraz pozostałość pofermentacyjna stała po odciśnięciu części płynnej i wysuszona pozostałość pofermentacyjna stała i węgiel drzewny pochodzący ze zbiogazowania biomasy w wyniku pirolizy. Badane materiały analizowano na zawartość węgla organicznego oraz miedzi, ołowiu, kadmu, manganu i wapnia. Stwierdzono, że ilości węgla organicznego i analizowanych metali w badanych odpadach oraz osadach pofermentacyjnych było różne. Najwyższą zawartością węgla organicznego charakteryzował się pomiot indyczy. Najwyższą zawartość ołowiu stwierdzono w pomiocie indyczym i w osadzie z Hajdowa, a obecność żelaza w osadzie stałym z Hajdowa.
Obróbka wstępna surowców wykorzystywanych, jako substrat w instalacjach biogazowni rolniczych jest niezbędnym zabiegiem pozwalającym na szybszy i sprawniejszy przebieg procesu fermentacji metanowej. Celem pracy było określenie wpływu mechanicznej obróbki wstępnej na ilość i jakość biogazu w procesie fermentacji metanowej. Materiał do badań stanowiły trawy energetyczne: miskant olbrzymi i mozga trzcinowata o dwóch zróżnicowanych przedziałach długości sieczki: 0,5-3 mm, 4-8 mm. Pomyślny przebieg eksperymentu wskazuje, że mechaniczne rozdrobnienie ma istotny wpływ na proces fermentacji metanowej.
Recovery and disposal of wastes most frequently require subjecting them to processes of biological, physical or chemical transformations. These processes are conducted in facilities and installations where wastes change their dangerous properties, and in this way their hazardous elements are transformed into safer ones. A degree of biowaste stabilization achieved in installations and facilities is an important criterion to assess the possibilities of their economic use. Unstable wastes present more problems than stabilized ones, namely they are less susceptible to decomposition. In accurate incubation experiment, the effect of raw (unstabilized) and processedin an installation sewage sludge (stabilized under aerobic conditions, and subjected to two-stage aerobic and anaerobic stabilization) on the content of organic carbon (TOC) in soil was tested. After 180 days’ incubation, on average 2.62% less content of TOC was found in soil with unstabilized sludge as compared with the initial level. In facilities where stabilized sludge was used, both under aerobic conditions and in a two-stages aerobic and anaerobic stabilization, an increase in TOC content by 9.37 and 13.09%, respectively, was found. It was observed that the effect of using unstabilized sludge was different than expected, namely it contributed to decrease of organic carbon content in soil.
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.