《表3 不同CTC浓度下鸡粪中温厌氧消化C.Hydr, C.Acid, C.Acet和C.Meth曲线动力学参数》

《表3 不同CTC浓度下鸡粪中温厌氧消化C.Hydr, C.Acid, C.Acet和C.Meth曲线动力学参数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《金霉素浓度对鸡粪中温厌氧消化特性及抗生素降解的影响》


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注:P0为转化潜力,g·g-1,Rmax为最大转化速率,g·g-1·d-1;t0为滞留时间,d;R2为决定系数

不同CTC浓度下鸡粪中温厌氧消化C.Hydr,C.Acid,C.Acet和C.Meth曲线动力学参数如表3所示,在R1~R7中,Rmax(C.Hydr)>Rmax(C.Acid)>Rmax(C.Acet)=Rmax(C.Meth),表明鸡粪中固态有机物很容易水解为溶解性的有机物,而后者酸化过程较慢,这可能与鸡粪富含的蛋白质类物质(表1)转化较慢有关。由于各CTC浓度下酸化过程发生较为明显的滞后现象(1.6~2.1 d)(表3C.Acid的R1~R7中的t0范围) ,造成水解产物的累积,累积水解产物的最终集中酸化导致酸化速率(Rmax (C.Acid)大于乙酸化(Rmax (C.Acet)和甲烷化速率(Rmax (C.Meth)。R2~R7中Rmax(C.Hydr)和Rmax(C.Acid)大于R1中的相应值;R2~R4中Rmax(C.Acet)和Rmax(C.Meth)大于R1中的,表明CTC促进了鸡粪的水解和酸化,并且当CTC质量浓度≤20 mg/L时,同样促进了鸡粪厌氧消化中的乙酸化和甲烷化作用。