PLA褐煤共消化底物
产气量提升57%
与褐煤单独厌氧消化相比,这种生物降解塑料共消化底物能更快适应厌氧环境,并显著提高累积沼气产量,为褐煤的清洁转化提供了一种新途径。
Zhao, Shufeng · 郭红玉 · Klitzsch, Norbert · Liu, Xiao · Li, Guofu · Xu, Xiaokai
Bioresource Technology 2024
具体参数
- 累积沼气产量增幅
- {'zh': '57', 'en': '57'} %
- Euryarchaeota相对丰度增幅
- {'zh': '118.4', 'en': '118.4'} %
- CO₂→CH₄转化途径基因丰度增幅
- {'zh': '60.1', 'en': '60.1'} %
技术优势
产气量大幅提升
与褐煤单独消化相比,PLA与褐煤1:2共消化可快速适应厌氧环境,累积沼气产量提高57%,说明共消化能有效改善底物降解速率与产气效率。
强化甲烷生成路径
共消化体系中Euryarchaeota相对丰度增加118.4%,CO₂转化为CH₄的关键基因丰度提高60.1%,表明氢营养型产甲烷途径得到显著强化。
同步降解顽固组分
共消化显著促进有机小分子生成,并有效降解羟基、芳香族和亚甲基等难降解基团,有助于提高底物转化率并降低消化残渣。
应用场景
- 生物沼气:作为产沼气底物,将废弃塑料与低阶煤共消化提高产气率,降低对传统有机废弃物的依赖。
- 可降解塑料资源化:为可降解塑料提供高值化利用路径,通过厌氧共消化转化为沼气,实现废物到能源的转化。
- 煤制甲烷:利用褐煤与生物降解塑料的协同效应,提高煤制甲烷的效率和甲烷纯度,降低褐煤单独生化转化的难度。
- 有机废弃物共消化:作为有机废弃物共消化的配方,同时处理可降解塑料和褐煤两类难处理废物,提高沼气产量和系统稳定性。