《表3 添加不同比例p H=5.20渗滤液的污泥厌氧发酵产氢用Gompertz模型拟合的动力学常数》

《表3 添加不同比例p H=5.20渗滤液的污泥厌氧发酵产氢用Gompertz模型拟合的动力学常数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《污泥与不同pH值渗滤液联合厌氧发酵产氢分析》


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注:P/VS为比产氢潜能或比产氢率;Rm/VS为比产氢速率。

在未经任何预处理的污泥中直接添加渗滤液,氢气产生程度不同。如图2所示:当渗滤液添加比例占总基质质量的10%时,混合体系基本不产氢,其最大累积产氢量为0.82 m L,氢气浓度为0~0.30%;随着添加比例增大,最大氢气浓度逐渐递增,产氢量也呈递增趋势。图2还显示,未添加污泥的渗滤液本身在厌氧发酵过程中也可以产氢,但是并不高。这可能由于不同废物的微生物之间存在协同作用,促进了混合基质氢气产量的提高[6]。使用修正的Gompertz方程式描述该厌氧发酵产氢过程,拟合结果如表3所示,对于添加p H为5.20的渗滤液污泥混合体系,随着渗滤液添加比例增大(添加渗滤液100%的体系除外),产氢滞后时间增大,但产氢潜能增加,最大产氢速率也增加。在所考察的比例范围内,当渗滤液添加比例为90%时,产氢氢能最大,为201.58 m L,最大产氢速率也最高,为9.56 m L/h。