技术原理与技术方案:
将秸秆厌氧消化产生的沼渣通过共沉淀法制备得到负载 Fe2O3 的沼渣生物炭,再将其添加到厨余垃圾高负荷厌氧消化系统内,利用 Fe2O3 改性炭中的金属氧化物以及沼渣生物炭表面的多孔结构和较高的表面积,提高微生物之间的种间电子传递效率,降低系统内消化酸的积累,缩短系统的启动时间,提高甲烷产量。成果的创新点和技术优势:传统的生物炭制备原料多直接采用农作物秸秆、木材等固体废弃,这造成了很大的资源浪费。这些有机废弃物在厌氧消化过程中,微生物选择性的降解蛋白质、纤维素和半纤维素,产生沼气等清洁能源。同时使沼渣中木质素等结构得以富集。木质素是热解过程中生物炭骨架形成的关键,而秸秆经过微生物预处理后,产生的生物炭微孔减少,大孔增加,更有利于微生物在其表面的附着和生化反应的进行。因此,选择秸秆厌氧消化产生的沼渣废弃物负载氧化铁制备改性生物炭,并将其用于调控厨余垃圾高负荷厌氧消化系统内的酸抑制具有很好的技术前景。
类型:发明
应用领域:环境治理业
成熟度:正在研发
交易方式:完全转让
类型:实用新型
应用领域:环境治理业
成熟度:正在研发
交易方式:完全转让
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成熟度:正在研发
交易方式:完全转让
类型:实用新型
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类型:发明
应用领域:环境治理业
成熟度:正在研发
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