Impacto del óxido de hierro en la digestión anaeróbica de frass en biogás y análisis de comunidades arqueales metanogénicas
Autores: Dong, Xiaoying; Dong, Aoqi; Liu, Juhao; Qadir, Kamran; Xu, Tianping; Fan, Xiya; Liu, Haiyan; Ji, Fengyun; Xu, Weiping
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Impacto del óxido de hierro en la digestión anaeróbica de frass en biogás y análisis de comunidades arqueales metanogénicas
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Biología
Palabras clave
Problema energético global
Biocombustibles
Digestión anaeróbica
Frass
Paja de maíz
Nanopartículas de FeO
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 13
Citaciones: Sin citaciones
Con la creciente prominencia del problema energético global, las actividades socioeconómicas se han visto seriamente afectadas. Los biocombustibles, como fuente renovable de energía, son de gran importancia para promover el desarrollo sostenible. En este estudio, se investiga la digestión anaeróbica por lotes (AD) de frass (estiércol de cerdo después de la bioconversión por larvas de mosca soldado negra) y la co-digestión con paja de maíz tras la adición de nanopartículas de óxido de hierro (FeO), así como el período de inicio sin inoculación. El potencial bioquímico de metano del frass puro se obtuvo utilizando el grupo de control 1 y después de la adición de varias tamaños de nanopartículas de FeO durante un período de 30 días, y de manera similar, la digestión de frass con paja (control 2) y después de la adición de varios tamaños de nanopartículas de FeO durante un período de 61 días. Los resultados mostraron que la producción media de gas fue de 209.43 mL/gVS, 197.68 mL/gVS, 151.85 mL/gVS y 238.15 mL/gVS para el control, ~176 nm, ~164 nm y ~184 nm, respectivamente. La producción media de gas de frass con paja (control 2) fue de 261.64 mL/gVS, 259.62 mL/gVS, 241.51 mL/gVS y 285.98 mL/gVS para el control 2, ~176 nm, ~164 nm y ~184 nm, respectivamente. Mientras tanto, la producción acumulada de metano del grupo ~184 nm fue de 2312.98 mL y 10,952.96 mL, respectivamente, lo que aumentó significativamente la producción de biogás en comparación con los otros grupos. Los resultados metanogénicos del frass (30 días) indicaron que , , y son las especies metanogénicas importantes en el reactor AD, mientras que la diversidad microbiana del grupo ~184 nm fue óptima, lo que puede ser la razón de la alta producción de gas de ~184 nm.
Descripción
Con la creciente prominencia del problema energético global, las actividades socioeconómicas se han visto seriamente afectadas. Los biocombustibles, como fuente renovable de energía, son de gran importancia para promover el desarrollo sostenible. En este estudio, se investiga la digestión anaeróbica por lotes (AD) de frass (estiércol de cerdo después de la bioconversión por larvas de mosca soldado negra) y la co-digestión con paja de maíz tras la adición de nanopartículas de óxido de hierro (FeO), así como el período de inicio sin inoculación. El potencial bioquímico de metano del frass puro se obtuvo utilizando el grupo de control 1 y después de la adición de varias tamaños de nanopartículas de FeO durante un período de 30 días, y de manera similar, la digestión de frass con paja (control 2) y después de la adición de varios tamaños de nanopartículas de FeO durante un período de 61 días. Los resultados mostraron que la producción media de gas fue de 209.43 mL/gVS, 197.68 mL/gVS, 151.85 mL/gVS y 238.15 mL/gVS para el control, ~176 nm, ~164 nm y ~184 nm, respectivamente. La producción media de gas de frass con paja (control 2) fue de 261.64 mL/gVS, 259.62 mL/gVS, 241.51 mL/gVS y 285.98 mL/gVS para el control 2, ~176 nm, ~164 nm y ~184 nm, respectivamente. Mientras tanto, la producción acumulada de metano del grupo ~184 nm fue de 2312.98 mL y 10,952.96 mL, respectivamente, lo que aumentó significativamente la producción de biogás en comparación con los otros grupos. Los resultados metanogénicos del frass (30 días) indicaron que , , y son las especies metanogénicas importantes en el reactor AD, mientras que la diversidad microbiana del grupo ~184 nm fue óptima, lo que puede ser la razón de la alta producción de gas de ~184 nm.