بهینه سازی تولید زیست گاز در هضم بی هوازی پسماندهای آلی جامد شهری با غلظت های مختلف تحت پیش تیمارهای حرارتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 213

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAM-12-3_011

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

Abstract:

در چند دهه اخیر منابع تجدیدپذیر انرژی که باعث آلودگی کمتر محیط زیست شوند بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در این میان استحصال زیست گاز از ضایعات آلی جامد شهری برای تولید انرژی به دلیل کنترل گازهای گلخانه ای و کاهش آلودگی های زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگرچه هضم بی هوازی به عنوان یکی از بهترین روش های مواجهه با پسماندهای آلی جامد شهری مطرح است، با این حال، این فرآیند دارای محدودیت هایی نیز می باشد. از این رو پیش فرآوری های مختلفی به منظور بهبود فرآیند هضم بی هوازی و افزایش تولید زیست گاز از هضم پسماندهای آلی مورد بررسی قرار گرفته اند. پیش فرآوری حرارتی از موثرترین روش ها جهت حذف عوامل بیماری زای موجود در مواد زائد آلی است. در همین حال این پیش فرآوری می تواند تاثیر به سزایی در بهبود هضم بی هوازی و تسریع هیدرولیز مواد داشته باشد. بنابراین یافتن شرایط بهینه این پیش تیمار برای دستیابی به بالاترین مقدار تولید زیست گاز حائز اهمیت به سزایی است. هدف از این تحقیق دستیابی به بهترین دما و زمان و غلظت در هضم مواد آلی موجود در پسماند شهری است. در این مطالعه، دما و مدت اعمال پیش تیمار حرارتی به ترتیب در سه سطح ۷۰، ۹۰ و ۱۱۰ درجه سانتی گراد و ۳۰، ۹۰ و ۱۵۰ دقیقه و غلظت نیز در سطوح ۸، ۱۲ و ۱۶ درصد مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور ۱۵ آزمایش به روش سطح پاسخ باکس بنکن طراحی شدند. نتایج آزمایش ها نشان دادند که اثر متغیرهای دما و زمان در سطح ۱ درصد بر تولید زیست گاز معنی دار هستند در حالی که تغییرات غلظت در محدوده مورد مطالعه اثر کمتری در تولید این گاز داشته است. همچنین، بهترین سطوح متغیرهای دما و زمان پیش تیمار و غلظت مواد هضم شونده برای تولید زیست گاز به ترتیب ۹۵ درجه سانتی گراد، ۱۰۴ دقیقه و غلظت ۱۲ درصد بوده که پیش بینی می شود اعمال پیش تیمار حرارتی در شرایط بهینه متغیرهای مورد ارزیابی موجب تولید ۴۴۵ میلی لیتر زیست گاز به ازای هر گرم ماده آلی جامد فرار موجود در پسماندهای آلی شود که بدین ترتیب با اعمال پیش تیمار حرارتی در شرایط بهینه، افزایش ۱۷/۳۱ درصدی تولید زیست گاز نسبت به میزان زیست گاز ناشی از هضم مواد بدون اعمال پیش تیمار (۱۸/۶±۳۳/۳۳۹ میلی لیتر) قابل انتظار خواهد بود.

Authors

مسعود کمالی

دانش آموخته دکترای مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

رضا عبدی

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه تبریز، ایران

عباس روحانی

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

شمس اله عبداله پور

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه تبریز، ایران

سیروس ابراهیمی

گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Aboudi, K., C. J. Alvarez-Gallego, and L. I. Romero-García. ۲۰۱۷. ...
  • American Public Health Association (APHA). Standard methods for the examination ...
  • Angelidaki, I., M. Alves, D. Bolzonella, L. Borzacconi, J. L. ...
  • Appels, L., J. Degreve, B. Van der Bruggen, J. Van ...
  • Ariunbaatar, J., A. Panico, G. Esposito, F. Pirozzi, and P. ...
  • Barjenbruch, M., and O. Kopplow. ۲۰۰۳. Enzymatic, mechanical and thermal ...
  • Bien, J. B., G. Malina, J. D. Bien, and L. ...
  • Bougrier, C., C. Albasi, J. P. Delgenès, and H. Carrere. ...
  • Bougrier, C., J. P. Delgenes, and H. Carrere. ۲۰۰۸. Effects ...
  • Carlsson, M., A. Lagerkvist, and F. Morgan-Sagastume. ۲۰۱۲. The effects ...
  • Carrere, H., C. Dumas, A. Battimelli, D. J. Batstone, J. ...
  • Chamchoi, N., H. Garcia, and I. Angelidaki. ۲۰۱۱. Methane potential ...
  • Climent, M., I. Ferrer, M. del Mar Baeza, A. Artola, ...
  • Edelmann, W., U. Baier, and H. Engeli, ۲۰۰۵. Environmental aspects ...
  • Elliot, A., and T. Mahmood. ۲۰۱۲. Comparison of mechanical pretreatment ...
  • Fernandez, J., M. Perez, and L. I. Romero. ۲۰۰۸. Effect ...
  • Ferrer, I., S. Ponsa, F. Vazquez, and X. Font. ۲۰۰۸. ...
  • Ge, X., F. Xu, and Y. Li. ۲۰۱۶. Solid-state anaerobic ...
  • Li, C., P. Champagne, and B. C. Anderson. ۲۰۱۱. Evaluating ...
  • Li, Y., S. Y. Park, and J. Zhu. ۲۰۱۱. Solid-state ...
  • Li, Y., Y. Jin, J. Li, H. Li, and Z. ...
  • Liu, G., R. Zhang, H. M. El-Mashad, and R. Dong. ...
  • Liu, X., W. Wang, X. Gao, Y. Zhou, and R. ...
  • Maghanaki, M. M., B. Ghobadian, G. Najafi, and R. J. ...
  • Marin, J., K. J. Kennedy, and C. Eskicioglu. ۲۰۱۰. Effect ...
  • McLeod, J. D., M. Z. Othman, D. J. Beale, and ...
  • Mirmasoumi, S., R. K. Saray, and S. Ebrahimi. ۲۰۱۸. Evaluation ...
  • Mottet, A., J. P. Steyer, S. Deleris, F. Vedrenne, J. ...
  • Neyens, E., and J. Baeyens. ۲۰۰۳. A review of thermal ...
  • Panda, S., and N. P. Padhy. ۲۰۰۸. Comparison of particle ...
  • Pavan, P., P. Battistoni, J. Mata-Alvarez, and F. Cecchi. ۲۰۰۰. ...
  • Penaud, V., J. P. Delgenes, and R. Moletta. ۱۹۹۹. Thermo-chemical ...
  • Prorot, A., L. Julien, D. Christophe, and L. Patrick. ۲۰۱۱. ...
  • Rafique, R., T. G. Poulsen, A. S. Nizami, J. D. ...
  • Raposo, F., M. A. De la Rubia, V. Fernandez-Cegri, and ...
  • Skiadas, I. V., H. N. Gavala, J. Lu, and B. ...
  • نمایش کامل مراجع