Bioresource Technology:秸秆低温厌氧消化菌 |
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起源:成都生物所 2021-08-11 08:41
我国事天下上最年夜的农业国度之一,农作物秸秆产出量极年夜。秸秆废除物要是不克不及被合理无效天时用,将带来许多情况成绩。厌氧消化作为一种秸秆动力化应用的方式,可以无效完成秸秆减量化,并可发生清洁动力——沼气,具备优越的情况效益和经济代价。然而,秸秆中含有年夜量不易被微生物降解的结晶态木质纤维素,招致秸秆厌氧消化体系广泛存在甲烷产率低、产速慢的成绩我国事天下上最年夜的农业国度之一,农作物秸秆产出量极年夜。秸秆废除物要是不克不及被合理无效天时用,将带来许多情况成绩。厌氧消化作为一种秸秆动力化应用的方式,可以无效完成秸秆减量化,并可发生清洁动力——沼气,具备优越的情况效益和经济代价。然而,秸秆中含有年夜量不易被微生物降解的结晶态木质纤维素,招致秸秆厌氧消化体系广泛存在甲烷产率低、产速慢的成绩,制约了秸秆厌氧消化工艺倒退和工程利用。
中国迷信院成都生物研讨所硕士研讨生解智杰在研讨员李东的指导下,构建出一套针对秸秆厌氧消化体系的菌-炭生物强化战略。通过对一系列理化指标的测定并联合微生物群落的阐发,探求获得一套实用于玉米秸秆厌氧消化进程的菌-炭生物强化办法,并提醒了其内涵强化机理。研讨标明,独自向体系中增加5%富集驯化后的低温牛胃厌氧纤维素降解菌(RCB)或10g/L活性炭(AC)均可提升体系的甲烷产率及产甲烷速度,而二者同时增加时具备优越的协同增效作用。炭-菌的协同作用使体系的纤维素降解率、产甲烷速度和甲烷产率别离较对照组进步30.23%、51.17%和20.35%。AC和RCB对秸秆低温消化体系的强化机理存在较年夜差别。此中,AC通过富集纤维素降解菌(特殊是Hydrogenispora)和氢型产甲烷菌Methanothermobacter来进步体系甲烷产率;RCB的增加则进步了纤维素降解菌(Halocella和norank_o_M55-D21)和甲烷八叠球菌Methanosarcina的绝对品貌,进而提升了体系产气性能。当AC和RCB协同增加时,体系微生物群落构造兼具二者独自增加时的特征,其强化机理包含纤维素降解菌的富集,互营乙酸氧化作用的加强,以及更集中的碳代谢流向甲烷。该任务为秸秆厌氧消化进程菌-炭生物强化研讨提供了新的技术办法,并为秸秆的高效资本化应用提供了实际撑持。(100yiyao.com)
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