《表2 不同温度、配比条件下产氢动力学分析》

《表2 不同温度、配比条件下产氢动力学分析》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《餐厨垃圾与市政污泥协同厌氧制氢影响因素研究》


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利用修正过的Gompertz模型对不同条件下餐厨垃圾与市政污泥协同厌氧制氢进行动力学曲线拟合,结果如图2和表2所示。在发酵初期,氢气含量随着反应时间的增加逐渐增大,初期结束后不同混合比例试验都达到发酵氢气含量的峰值,与宋庆彬等[16]研究一致。55℃高温发酵,餐厨垃圾比例越高,产氢潜力越大,餐厨垃圾单独厌氧发酵的产氢潜力最大为342.49 mL,最大产氢速率为41.48 mL/h,是35℃中温发酵的1.2倍。35℃中温发酵,餐厨垃圾与市政污泥配比为5∶1时产氢潜力最大为279.57 mL,最大产氢速率为35.75 mL/h,相同配比条件下启动时间快于高温组。这可能由于中温协同厌氧制氢微环境适于微生物快速利用小分子有机物产生氢气,而高温组微生物活性提高,水解能力增强,可将餐厨垃圾和市政污泥中的大分子有机物进一步分解为小分子物质,有效提高厌氧产氢潜力。