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Managing dissolved methane gas in anaerobic effluents using microbial resource management-based strategies

机译:使用基于微生物资源管理的策略管理厌氧流出物中的溶解甲烷气体

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摘要

This study reports the findings of three independent microbial resource management-based strategies to manage dissolved methane (D-CH4) gas in anaerobic effluents. In the first approach, an aerobic methanotroph Methylococcus capsulatus was immobilized. A maximum of 1.75 kg COD m(-3) d(-1) at a hydraulic retention time of 0.5 h was recorded in the attached growth aerobic methane oxidizing reactor. In the second strategy, denitrifying methane oxidizing organisms (DAMO) were first enriched in a lab-scale batch reactor which enabled a maximum methane oxidation rate of 0.31 kg CODm(-3) d(-1). In the last strategy, a mixed community of aerobic ammonia oxidizers was immobilized on sponge carriers and used to convert the D-CH4 gas into useful biofuel methanol at a rate of 0.73 kg CODm(-3) d(-1) equivalent of COD with a methanol production of 31.5 g CODm(-3) d(-1). On a COD basis, the amount of methanol generated could denitrify nearly 7 mg L-1 of NO3-N.
机译:本研究报告了三种独立的微生物资源管理的结果,以管理厌氧流出物中的溶解甲烷(D-CH4)气体。 在第一种方法中,固定了一种有氧甲醇培养甲基甲基菌胶囊。 在附着的生长有氧甲烷氧化反应器中记录了0.5小时的液压保留时间的最大1.75kg COD m(-3)d(-1)。 在第二次策略中,首先将甲烷氧化生物(DAMO)富集在实验室批量反应器中,该批量反应器使最大甲烷氧化速率为0.31kg CODM(-3)D(-1)。 在最后一次策略中,使有氧氨氧化剂的混合群体固定在海绵载体上,并以0.73kg Codm(-3)D(-1)等同的鳕鱼的速率将D-CH4气体转化为有用的生物燃料甲醇 甲醇生产31.5g CODM(-3)D(-1)。 在鳕鱼的基础上,产生的甲醇的量可以反向为NO 3-N的近7mg L-1。

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