מעבדה בקנה מידה digesters אנאירוביים לאפשר למדענים לחקור דרכים חדשות של אופטימיזציה של היישומים הקיימים של הביוטכנולוגיה אנאירובי כדי להעריך את הפוטנציאל לייצר מתאן של פסולת אורגנית שונים. מאמר זה מציג מודל כללי לבנייה, הרכבה, הפעלה וניטור של הסקאלה, מעבדה ברציפות עוררה digester אנאירובי.
עיכול אנאירובי (AD) היא Bioprocess המשמש בדרך כלל להמיר פסולת אורגניות מורכבות לתוך ביוגז שימושיים עם מתאן הספק האנרגיה 1-3. יותר ויותר לספירה נמצא בשימוש פסולת תעשייתי, חקלאי, ועירוניים (מים) במהלך טיפולים 4,5. השימוש בטכנולוגיה מאפשר לספירה מפעילי תחנת להפחית עלויות סילוק פסולת השירות לקזז הוצאות האנרגיה. בנוסף לטיפול פסולת אורגנית, גידולי האנרגיה נמצאים להמרה מתאן האנרגיה המוביל 6,7. כמו יישום של טכנולוגיית לספירה מרחיב לטיפול של מצעים חדשים ושיתוף המצע תערובות 8, כך גם הביקוש מתודולוגיה בדיקות אמין על הטייס ואת קנה המידה-במעבדה.
מערכות עיכול אנאירובי יש מגוון של תצורות, כולל הכור הטנק זז כל הזמן (CSTR), זרימת תקע (PF), ואת רצף אצווה כור אנאירובי (ASBR) תצורות 9 מאמר זה מציג מתודולוגיה כללית בנייה, יחסנו, הפעלה ופיקוח על מערכת CSAD לצורך בדיקת התאמתם של מצע אורגני ניתן לעיכול ארוך טווח אנאירובי. בסעיף הבנייה של מאמר זה יכסה בניית מערכת המעבדה בהיקף הכור. סעיף חיסון יסביר כיצד ליצור סביבה אנאירובית מתאים עם זריעת הבידוד methanogenic פעיל. סעיף ההפעלה יכסה, תפעול ותחזוקה, ופתרון בעיות. בסעיף בקרה יציג בדיקות פרוטוקולים באמצעות ניתוח סטנדרטי. השימוש באמצעים אלה הוא הכרחי עבור הערכות ניסיוניים אמינים של התאמה מצע של אלצהיימר. פרוטוקול זה אמור לספק הגנה טובה יותר מפני טעות נפוצה שנעשו מחקרים לספירה, שהיא להסיק כישלון כור נגרם על ידי המצע אניהשימוש n, כאשר באמת זה היה מבצע המשתמש לא נאות 10.
עיכול אנאירובי (AD) היא טכנולוגיה בשלה מעורבים בתיווך המרה ביולוגית של מורכבות מצעים פסולת אורגנית אל תוך ביוגז שימושיים עם מתאן כנשא אנרגיה. ישנם יתרונות רבים של טיפול אנאירובי, כולל אנרגיה מינימלית ותשומות מזין מופחת ייצור biosolids בהשוואה לטיפול אירובית 10. בנוסף, את הרבגוניות של קהילת חיידקים מעורבת הגלום במערכות אלו הופך מגוון רחב של מצעים אורגניים מתאימים כמו ממקורות 11,12. אכן, בשל היתרונות הללו, כי מספר גדל והולך של יישומים עבור לספירה הם מאומצים מחוץ טיפול קונבנציונלי שפכים עירוניים, בעיקר את ענפי התעשייה, עירוניים (כגון: פסולת מזון), וחקלאי 4,7,13. AD חווה תחילת התפשטות הגדול הראשון שלה בשנת 1980 בתגובה למשבר האנרגיה הלאומית של העשור הקודם. כל העולם עומד בפני משבר האנרגיה העולמי הולך וגדל,יחד עם הידרדרות הסביבה, התמקדות רבה יותר בימים אלה מונחת על טכנולוגיות דלק ביולוגי ואת המושג פסולת אל האנרגיה בפרט. לדוגמה, בארצות הברית, עיכול אנאירובי יכולים להפיק 5.5% של החשמל בסך הכל צריך 8.
זו הגדילה את הביקוש מחקר מבוקר היטב ניסיוני ב הטייס ואת בקנה מידה מעבדה כדי לבחון את התאמת חדשים חומרי פסולת אורגנית ותערובות פסולת עבור עיכול אנאירובי 14. אנו מתכוונים לספק מודל גנרי בנייה, הרכבה, הפעלה וניטור של digester מעבדה בקנה מידה אנאירובי כי יהיה מתאים הערכות חזקים. Digesters אנאירוביים קיים בתצורות שונות. כמה תצורות נפוצות כוללות: ברציפות, עוררה הכור מיכל (CSTR) עם האכלה influent מתמשך, רצוף עורר digester אנאירובי (CSAD) עם האכלה influent תקופתי; זרימת תקע (PF), שמיכה upflow בוצה אנארוביים (UASB); נודדות אנאירובי שמיכה כור (AMBR); הכור מבולבל אנאירובי (ABR), ואת רצף אצווה כור אנאירובי (ASBR) תצורות 9,15. תצורת CSTR ו CSAD אומצו באופן נרחב על מעבדת ניסויים בקנה מידה בגלל קלות ההתקנה בתנאי הפעלה נוחים. בגלל ערבוב רציף, זמן השמירה הידראולי (HRT) שווה לזמן בוצה השמירה (SRT). SRT היא פרמטר חשוב בעיצוב מודעות. התצורה היא גם תורמת ניסויים מבוקרים בשל אחידות מרחבית גדולה יותר של פרמטרים, כגון מינים ריכוזים כימיים, טמפרטורה, ושיעורי דיפוזיה. יש לציין, עם זאת, תצורה האופטימלי בקנה מידה מלא של digester אנאירובי תלוי התכונות הפיסיקליות והכימיות המיוחדות של המצע האורגני בין היבטים פחות טכניים אחרים, כגון איכות השפכים היעד. כך, למשל, לדלל זרמים פסולת עם תכולה גבוהה יחסית littl אורגני מסיסחלקיקים אלקטרוניים, כגון מבשלת שפכים, בדרך כלל חווים המרת אנרגיה רבה יותר תצורה גבוהה שיעור upflow bioreactor (למשל, UASB) ולא תצורת CSAD. ללא קשר, יש פרמטרים ההפעלה הבסיסיים החיוניים לעיכול מוצלח ורלוונטי לכל התצורות, המצדיקים בהסבר כללי השימוש בתצורה זו.
אכן, בכל מערכת לספירה ובה קהילה מגוונת, פתוחה של חיידקים אנאירוביים יהיה סדרתי לעכל את המצע כדי מתאן (סופי המוצר הסופי עם האנרגיה הנמוכה ביותר פנוי לכל אלקטרונים). על מסלולים מטבוליים המעורבים בתהליך זה מהווה מארג מזון מורכב מסווג באופן רופף לארבעה שלבים trophic: הידרוליזה; acidogenesis; acetogenesis וכן methanogenesis. ב הידרוליזה, פולימרים אורגניים מורכבים (למשל, פחמימות, שומנים וחלבונים) מפורקים על מונומרים של כל אחד מהם (למשל, סוכרים, ארוכות שרשרת חומצות שומן וחומצות אמינו) על ידי hydrolyzing, חיידקים תסיסה. ב acidogenesis, מונומרים אלה מותסס על ידי חיידקים acidogenic לחומצות שומן נדיפות (VFAs) ו אלכוהול, אשר acetogenesis, הם מתחמצנים עוד יותר אצטט ומימן על ידי מימן לייצור חיידקים homoacetogenic ומחייב, בכבוד 5. בשלב האחרון של methanogenesis, אצטט ומימן עוברים מטבוליזם על ידי מתאן methanogens acetoclastic ו hydrogenotrophic. חשוב להבין כי תהליך לספירה הכללית, על ידי הסתמכות על סדרת ביניהם של חילוף חומרים על ידי קבוצות שונות של חיידקים, יהיה תלוי בתפקוד מוצלח של כל חבר לפני המערכת כולה יהיה לבצע בצורה אופטימלית. עיצוב ובנייה של מערכת bioreactor לספירה צריך תמיד לקחת בחשבון את הדרישה כדי לאטום לחלוטין bioreactor. דליפות קטנות העליון של bioreactor (הפרדת אמיץ) או במערכת הגז הטיפול עלול להיות קשה לזהות, ולכן המערכת צריכה להיות פרהנבדק בטוח לפני השימוש. לאחר הבטחת ההתקנה ללא דליפה, כשלים עם מחקרים digester אנאירובי קרובות נובעות שגיאות במהלך חיסון, culturing, ואת היום יום המבצע. כתוצאה מכך, digesters יש מוניטין של להיות לא יציב באופן מהותי ונוטים כישלון צפוי. למה זה אז בקנה מידה מלא digesters כבר פעלו בתנאים יציבים במשך עשרות שנים 13? כישלון הוא עשוי לנבוע טיפול לא נכון על ידי המפעיל, במיוחד בתקופת ההפעלה שבהן הקהילה חיידקים חייב להסתגל לאט להרכב פסולת אורגנית חוזק. לכן, המטרה שלנו היא לא רק לספק מתודולוגיה לבניית מערכת לספירה, אבל גם כדי להבהיר את תהליכי חיסון, הפעלה וניטור של מערכות אלה.
בחלק הראשון של המאמר יסביר כיצד לבנות CSTR או מערכת CSAD, בעוד החלק השני יספק הליך digester עם חיסון פעיל methanogenic ביומסה. זה מעשי יותר ופחות זמן רב כדי לחסן digesters עם ביומסה methanogenic פעיל מ מעורב אלכוהול או שפכים של digester ההפעלה היא טיפול מצע דומה, מאשר לנסות לפתח ביומסה מספיק מהתרבות המתהווה. החלק השלישי של המאמר יכסה שיקולים הפעלה, כגון מצע האכלה, decanting בשפכים, וכן פתרון בעיות הכור שונים. האכלה המצע decanting בשפכים עבור מערכת זו תתבצע על בסיס חצי רציפה (כלומר, האכלה תקופתית decanting בעוד רוב ביומסה ומשקאות חריפים מעורבת נשאר bioreactor). התדירות שבה digester מוזן / יצק הוא בסמכותו של המפעיל. באופן כללי, הזנת / decanting תכופה יותר במרווחים קבועים תקדם יציבות digester יותר עקביות בביצועים בין מחזורי האכלה. השער הרביעי יציג פרוטוקול ניטור בסיסי לשמש במהלך experimental נקודה. ניתוח רגיל, כמה, אשר המתוארים השיטות הסטנדרטיות לבדיקת מים ושפכים 16 (טבלה 1, 2), יידרש לאפיון של המצע ואת מערכת ניטור תקין. בנוסף המשתנים הנמדדים, היבט חשוב של פיקוח הוא לבדוק את רכיבי המערכת digester מתפקד כיאות. תחזוקה שוטפת למערכת digester שתסכל בעיות במערכת הגדולות שעלולות לסכן את הביצועים לאורך זמן ואת היציבות של digester. לדוגמה, כשל של גוף החימום, מה שמוביל לירידה בטמפרטורה, עלול לגרום הצטברות של חומצות שומן נדיפות על ידי הפחתת קצב חילוף החומרים של methanogens. בעיה זו יהיה מורכב אם המערכת חסרה בסיסיות מספיק כדי לשמור על רמות pH מעל מעכבות עבור methanogens. כמו כן, חשוב לזהות ולסגור דליפות אפשריות לאחר ירידות בלתי צפויות עכברוש ייצור ביוגזES. לכן, שכפול בתוך עיצוב ניסיוני על ידי, למשל, פועל שני bioreactors Side-by-side ובתנאי עבודה מדויקים, חשוב לזהות הפסדים גבוהים צפויים שנגרמו על ידי תקלות במערכת, כגון דליפות קטנות.
1. Digester בניה
2. Digester הרכבת חיסון ומיזוג באמצעות ביומסה Methanogenic פעיל
3. Digester מבצע
4. מערכת ניטור
5. נציג תוצאות
חיסון מוצלח של digester מסומן לייצור ביוגז תוך מספר ימים. מתאן יחס דו תחמוצת הפחמן של ביוגז יגדל במהלך תקופת התאקלמות כמו ביומסה methanogenic יותר מגויסת. צמיחה איטית של methanogens לעומת acidogens עושה תקופות ארוכות התאקלמות ושינויים הדרגתיים תפעוליים הדרושים. באיור. 5, אנחנו מדגימים respon דינמיSE של digester כאשר שיעור גבוה טוען אורגני (OLR) הוא הציג מוקדם מדי בשלב ההזנק. בדוגמה זו, לא היה ביומסה methanogenic מספיק כדי להסיר (כלומר, לנצל) חומצות שומן נדיפות (VFAs) התפתחו משלב מצע השפלה, acidogenesis. זה הוביל הצטברות של VFAs, ולאחר מכן, ירידה ב-pH. כדי לתקן מצב זה, OLR הופחת להגביל את ייצור VFAs ידי acidogens ולאפשר גיוס methanogen יותר לפני החזרה OLR גבוה יותר. Digesters לאחר מכן, הציג עיכול יציב במשך שלוש תקופות שמירה הידראוליים.
עיכול יציב או פסאודו היציב תנאים יש להניח כאשר הפרמטרים, כגון שיעורי ייצור ביוגז, ריכוזי VFA הכל, נדיפים ריכוזי מוצקים ורמות pH, מתוחזקים באופן קבוע 10% בתוך הערכים הממוצעים שלהם, מינימום פרק זמן של HRT 1. המשמעות של הקצאת זה מתגלה ליn איור. 6, אשר מציג את התגובה ממושכת של מערכת CSTR כדי ההפרעות שנגרמו על ידי ערבוב מספיק. חוסר ערבוב נכון מותר מוצקים את להתיישב הכור, כלומר פחות מוצקים הוסרו במהלך בשפכים decanting. הצטברות שלהם הביאו שפכים בריכוז מוצקים גבוה יותר לאחר ערבוב מספיק שוחזר. זה לקח בערך HRT (כלומר, 25 ימים) כדי להחזיר את digester כדי ריכוז מוצקים רגיל בשפכים.
Digester אנאירובי היא מערכת ביולוגית ולכן הוא יציג כמה ההשתנות הפנימית בביצועים. השונות הזאת יש לכמת לפני הניסוי ניתן להבחין את ההשפעות ספציפיים הנגרמים על ידי הפרעות ניסיוניים המוטלות על המערכת (שימוש נכון של הסטטיסטיקה נדרש). שלוש תקופות HRT נדרשים לפני שינוי ניסיוני עשוי למערכת כור כי זו נחשבת בדרך כלל תקופת זמן נאותה להניח concentrat יציבהיונים של מינים כימיים משקאות מעורבת (איור 7). עד סוף שנת מרווח זה, הניסוי צריך להיות מסוגל לבנות בסיס אמין עבור כל פרמטר נמדד. המחקר הזה מהווה בסיס השוואה של ניסויים בעתיד.
הביצועים הכללית של digester ניתן להעריך על ידי ביצוע פרוטוקול ניטור, אשר דורש ניתוח סטנדרטיים שונים להתבצע באופן שגרתי. לוח זמנים זה מספק פתרון זמני הולם לזהות סימנים מקדימים לבעיות מערכת רוב והזמן לי כדי למנוע אותם. יתר על כן, התוצאות של בדיקות אלה אבחון נועדו לשמש בשילוב עם טבלה 1 לזהות ביצועים suboptimum. לוח 3 מספקת פתרונות רבים של בעיות נתקל בדרך כלל בעת הגדרת מעקב digester. במקרה של בעיה שלא ניתן לתקן על ידי ביצוע ההוראות המפורטות בו, המפעיל להתייעץ resour אחרCES, כגון טקסט התייחסות בנוגע הביוטכנולוגיה אנאירובי.
מבצע פרמטרים | אינדקס שיטות סטנדרטיות | טיפוסי טווח | אקסטרים טווח | ||
מזופיליות | Thermophilic | מזופיליות | Thermophilic | ||
טמפרטורה | 2550 () | 32-37 17 ° C | 50-60 17 ° C | 20-42 17 ° C | 45-65 17 ° C |
טוען אורגני דרג | NL | 0.8-2.0 17 גר ' VS-L -1, ד -1 | 1.5-5.0 17 גר ' VS-L -1, ד -1 | 0.4-6.4 17 גר ' VS-L -1-D -1 | 1.0-7.5 17 גר ' VS-L -1, ד -1 |
שמירה הידראולי זמן | NL | 15 - 35 יום | <15,> 35 יום | ||
פחמן: חנקן יחס | NL | 17 25:1 | > 25:1 | ||
מעקב אחר פרמטרים | אינדקס שיטות סטנדרטיות | טווח אופטימלי | Suboptimum טווח | ||
ה-pH | 4500-H + (ב) | 6.5-8.2 10 | <6.5;> 8.2 | ||
בסיסיות | 2320 (ב ') | 1300 - 3000 17 מ"ג CaCO 3-L -1 | <1300 מ"ג CaCO 3 - L-1 | ||
חומצות נדיפות | 5560 (C) | <200 10 מ"ג AC-L -1 | > 200 10 מ"ג AC-L -1 | ||
מוצקים הסרת יעילות | 2540 (B, E) | > 50% | <50% | ||
ביוגז תוכן | 2720 (C) | 55-70 CH 4: 30-45% CO 2 | <55 CH 4;> 45 CO 2% |
טבלה 1. המבצע כללי הבחירה מדריך ופרמטרים ניטור עבור מערכות CSTR.
רכיב | מפרט טכני (שיקולי עיצוב) | תגובות |
בקרת טמפרטורה מים מחזורי דוד | טווח טמפרטורה: 25-65 מעלות צלזיוס (תכולה חימום, מקס. לחץ ראש, קצב זרימה נפחית) | מים חמים יש לספק בקצב זרימה גבוה מספיק עם הלחץ מספיק כדי להסתובב באופן מלא. |
הדגימה נמל | NA | ממוקם קרוב אמיץ הוא אידיאלי. |
קצף מלכודת | נפח: 25% מנפח כור | הבקבוק פשוט תופעות יד או בצנצנות זכוכית ניתן להשתמש. היחידה צריכה להיות נגישה לניקוי. |
מימן גופרתי Scrubber | (Contact זמן גז) | זכוכית או צינורות פלסטיק יש להשתמש (לא מתכת). מידות אורך אמור לספק מספיק זמן מגע וגז. |
מאגר גז | נפח:> כרך 2x בשפכים; חומרים: חצי אלסטית (לא נוקשה) | נפח יעלה על זה נלקח במהלך דה בשפכיםלהבליט. החומר צריך לאפשר התכווצות והתרחבות. |
Bubbler | NA | בלחץ ראש מסופק על ידי לרום יש להגביל למינימום הלחץ הצטברות במערכת אספקת הגז. |
גז Meter | (זרימת הגז טווח גילוי) | מטרים גז פלסטיק יש עדיפות על פני המתכת. זרימת הגז טווח גילוי צריך להיות מדויק על הצפוי שיעורי ביוגז הייצור. |
טבלה 2. הכור רכיבים עזר עם מפרטים והערות.
R>שגיאה סימפטום | פתרונות אפשריים |
סתימת תכופה של האכלה או צינורות שפכים | • השתמש בצינור בקוטר גדול יותר ו / או ואביזרים. • הפחת את המצע גודל החלקיקים (למשל, באמצעות בלנדר או מסננת). • תערובות בתדירות גבוהה יותר בזמן האכלה. • יש לוודא כי התכנים digester מעורבבים לחלוטין. |
עודף קצף | • הפחת את OLR • להפחית את עוצמת ערבוב digester. • להגדיל את אמיץ ב digester על ידי הקטנת נפח digester פעיל. |
התשואה ביוגז עקבי בין digester משכפל | • יש לוודא שאין דליפות קיימים במערכת הגז הטיפול digester או. • בדוק את מד גז החימום מתפקדים כראוי מכוילים. • ודא תערובות מזון מוכנים שקול. |
לא עקבית או משתנה מאוד מוצקים ריכוז tהוא בשפכים בין digester משכפל (איור 6) | • ודא את תוכן digester מעורבבים במידה מספקת. • יש לוודא כי קו שפכים הכור decanting שווה בין כורים. |
מתאן תוכן מופחת ביוגז | • ודא כי ה-pH נמצא בטווח האופטימלי methanogenesis (כלומר, 6.5-8.2). אם לא, להשלים עם חומציות או בסיסיות על פי הצורך. • אם חנקן משמעותית מתגלה ביוגז (כלומר,> 10%), לבדוק אם קיימת דליפה ליד הנמל הדגימה. • להסדיר את מחזוריות של הדגימה ביוגז. • ודא כי ריכוז VFA נמצא בטווח האופטימלי. אם לא, בצע את שלבי פתרון הבעיה רשומים נדיפים בריכוזים גבוהים באופן כרוני של חומצות שומן. |
ריכוז גבוה באופן כרוני נדיפים חומצות שומן (איור 5) | • הפחת את OLR. • להתגבר על מחסור תזונתי או מתכת זעירות על ידי תוספת. • ודא את תוכן הכור סגורים מפני חדירה חמצן. • להגדיל את מחזור תדירות ההזנה. • מנע קצר חשמלי הידראולי. • להתגבר על מחסור בסיסיות על ידי תוספת. |
לוח 3. פתרון בעיות בפרוטוקול לפעולה digester.
באיור 1. למשל הבסיסיים של עיצוב הכור: תוכן חומר הזכוכית, Tubing חומר נירוסטה / אלומיניום, ומכסה חומר PVC / פרספקס.
איור 3. התרשים מראה מערכת סידור רכיב.
באיור 4. למשל הבסיסיים של עיצוב קצף מלכודת: צנצנת חומר פלסטיק / זכוכית; Tube חומר פלסטיק / זכוכית.
איור 5. תגובת מערכת אופיינית קצב הטעינה גבוה אורגני (OLR) במהלך הכור הזנק. החל OLR -1 של 1.35 GVS-L גרמה להצטברות של החש"נ (TVFA). הצטברות חומצה Cau סד ירידת ה-pH בעקבות ירידה בתשואה ביוגז. על ידי הורדת OLR ל 1.15 גרם VS יום -1, שתי המערכות הצליחו להתאושש ולהקים ריכוז מספיק ביומסה methanogenic לסבול 1.35 GVS-L -1 OLR. ההבדל pH וצבירת TVFA בין כורים מציג את הדינמיקה הייחודיים של קהילות מעורבות.
איור 6 תגובת מערכת אופיינית מספיק כדי ערבוב (כור) לעומת המערכת מעורב מספיק (כור ב ') במהלך ערבוב עניים, מוצקים את להתיישב אל החלק התחתון של הכור ולא יוסרו במהלך decanting (ימים 280 - 290)... כאשר ערבוב הוא חזר בעוצמה מספקת (היום 300), מוצקים שהצטברו יוסרו בהדרגה (ימים 305 - 330), והמערכת חוזרת ריכוזי מוצקים יציבים.
ig7.jpg "/>
איור 7. הקשר בין ריכוז תיאורטי של מין כימיים שמרנים תקופת ההחזקה הידראולי (HRT) במערכת CSTR אידיאלי. בשלוש HRTs ריכוז בפועל של כמה זנים כימיים [C] ב digester הוא 95% מזה של הראשונה הריכוז הנוכחי בעדכון [C 0].
מערכת עיכול אנאירובי שהוצג במאמר זה מספק מבוא כללי ועוד כמה הנחיות בסיסיות לטיפול ברוב מצעים במסגרת ניסיונית. מגוון רחב של סוגי המצע, תצורות digester, פרמטרים הפועלים, וכן את האקולוגיה הייחודית של הקהילה מעורבים חיידקים אלה שבבסיס מערכות מונע מתאר מדדים כמותיים קשיחים, אשר ניתן להחיל באופן אוניברסלי. למרות השוני הזה, את כל מערכות עיכול אנאירובי בעקבות סדרת היטב מאופיין של מסלולים השפלה ביולוגיים, אשר בתיווכו של תהליכים פיסיקליים וכימיים שעקרונותיו הם הבינו היטב, יכול להיות מיושם על כל המערכות. זה מתוך עקרונות יסוד אלה, יחד עם תצפיות מתועדות היטב הפעלה המדווחים בספרות, כי אנו מדווחים אלו טווחי האופטימליים פרמטרים במערכת ונכון מתודולוגיות תפעול המערכת. הפרמטרים שצוינו קשורים זה בזה ולשחק תפקידים חשוביםבתהליך עיכול אנאירובי. הבנה מעמיקה של יחסי הגומלין הללו משפר באופן משמעותי את יכולתו של המפעיל לזהות ולתקן בעיות במערכת. , הטקסט "ביוטכנולוגיה אנאירובית: עבור wastewaters תעשייתי" על ידי Speece מספק קטלוג מקיף למדי של ההפעלה רלוונטי ונושאים ניטור לעיכול אנאירובי עבור אלה המחפשים תובנה נוספת והסבר 10.
אין ניגוד עניינים הצהיר.
מחקר זה נתמך נתמך על ידי משרד החקלאות האמריקאי באמצעות המכון הלאומי המזון והחקלאות (NIFA), מספר מענק 2007-35504-05381, על ידי מענק לא. 58872 מ NYSERDA ו-NYC 123444 באמצעות כספים פדרליים אוניברסיטת קורנל תחנה חקלאית של ניסוי נוסחה NIFA USDA.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
הכור ציוד | חברה | מספר קטלוגי | תגובות |
מחוממת Recirculator | VWR מדעי | 13271-063 VWR | לשימוש עם מערכת מעיל חימום הכור |
משתנה מהירות החשמל מעבדה stirrer | קליבלנד מיקסר ושות | (דגם 5VB) | מודל זה מאפשר הרכבה מיקסר עם מעמד טבעת |
Wet-Type גז Precision Meter | ריטר Gasmeters | (דגם TG-01) | מודל זה צריך זרימת מינימום של (0.1 ליטר / שעה) והוא יכול להתמודד עם זרימה מרבי של 30 ליטר / שעה |
גז Bubbler | Chemglass | (דגם AF-0513-20) | |
דגימת גז Tube | Chemglass | (מודל CG-1808) | |
נטיית ציר גלגל מניע | מברק " | R04560-25-קול בן הזוג | להבי מאיץ עם מ"מ 7.9375 נשא בקוטר |
מאיץ פיר | Grainger | 2EXC9 Grainger | 1.83 מ 'עם מוט נירוסטה 7.9375 מ"מ OD (יש לחתוך לגודל המתאים) |
הברזל תמיכה יצוקה מעמדים | מוצרים החינוך האמריקנית | (דגם 7-G16) | עבור מיקסר גובר |
שלוש שיניים הרחבה ערכת השמע | טופר | 21572-803 VWR | עבור מיקסר גובר |
קלאמפ רגיל מחזיק | טופר | 21572-501 VWR | עבור מיקסר גובר |
Peristaltic משאבה | Masterflex | WU-07523-80-קול בן הזוג | עבור השפכים decanting |
L / S משאבה סטנדרטית ראש | Masterflex | EW-07018-21-קול בן הזוג | עבור לערות בשפכיםing-אביזר למשאבה peristaltic |
L / S משאבה Precision Tubing | Masterflex | EW-06508-18-קול בן הזוג | עבור decanting בשפכים - אביזר למשאבה peristaltic |
ניתוח ציוד / ריאגנטים | חברה | מספר קטלוגי | תגובות |
pH ניתוח | |||
ה-pH מטר | תרמו פישר סיינטיפיק - אוריון | 1212000 | |
סה"כ ונפיץ ניתוח מוצקים (שיטות סטנדרטיות: 2540-B, E) | |||
אבק זכוכית dessicator | Kimax | WU-06536-30-קול בן הזוג | |
פורצלן מתאדים מנות | VWR | 89038-082 VWR | |
מעבדה תנור | תרמו פישר סיינטיפיק | (דגם 13-246-516GAQ) | |
לשכת בינוני מאפי תנור | Barnstead / Thermolyne | F6010 Thermo Scientific | |
חומצה נדיפה ניתוח סה"כ שומן (שיטות סטנדרטיות: 5560-C) | |||
קיבולת גדולה משתנה מהירות צנטריפוגה | סיגמא | WU-17451-00-קול בן הזוג | |
המעבדה חם פלייט | Thermo Scientific | (דגם HP53013A) | |
גדול Condenser | Kemtech אמריקה | (דגם C150190) | |
מגיב חומצה אצטית [CAS: 64-19-7] | אלפא Aesar | AA33252-AK | |
צריכת החמצן הכימית (שיטות סטנדרטיות: 5520-C) | |||
חסום COD דוד | HACH | (דגם DRB-200) | |
תרבות צינורות בורוסיליקט | פיירקס | (דגם 9825-13) | |
מגיב Dichromate אשלגן [CAS: 7778-50-9] | Avantor חומרים ביצועים | 3090-01 | |
מרקורי מגיב II סולפט [CAS: 7783-35-9] | Avantor חומרים ביצועים | 2640-04 | |
Ferroin מחוון פתרון [CAS: 14634-91-4] | Ricca כימית | R3140000-120C | |
אמוניום ברזל (ב ') hexahydrate סולפט [CAS: 7783-85-9] | אלפא Aesar | 13448-36 | |
גז הרכב לפי ניתוח גז כרומטוגרפיה | |||
כרומטוגרף | SRI מכשירים | דגם 8610C | חייב להיות מצויד בגלאי conductibility תרמית (TCD), באמצעות טור שהוזכרו להלן וגז הספק פועל בטמפרטורה מקורר באופן איזוטרמי של 105 ° C |
הליום גז | Airgas | הוא HP300 | כדי לשמש הגז המוביל |
ארז עמודות | Restek | 80484-800 | לשמש N 2, CH 4, CO 2 ההפרדה |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionExplore More Articles
This article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved