195978. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kevert baktériumpopulációt alkalmazó fermentációs rendszer biogázt termelő képességének fokozására

4 195978 5 (ii) A rendelkezésre álló biomasszát (például hígtrágyát vagy szennyvizderítöból Bzármazó iszapot) az anaerob rothaszlás va­lamelyik ismert technológiájával biogázt ter­melő fermentáció indításához előkészítjük. (iii) A fermentációra előkészített bio­masszához 1:5-1:20 lórfogatarányban a fenti (i) pont Bzerint elkészített tiszta tenyészetet hozzáadjuk. (iv) A fermentáció előrehaladtával a fel­futási szakaszban és/vagy az állandósult ál­lapot elérésekor (az állandósult állapot a gázfejlódés stabilizálódásában nyilvánul meg) az oltást szükség szerint megismételjük. A találmány szerinti eljárás főbb előnyei a következőkben foglalhatók össze: a) A találmány szerinti eljárás segítsé­gével a biogázt termelő fermentorok indítása és újraindítása üzerobiztosabban és gyorsab­ban oldható meg. b) A találmány szerinti eljárás segítsé­gével a biogázt termelő folyamatok fermentá­ciós ideje rövidíthető, a fajlagos biogáz-ho­zam lényegesen növelhető. c) A találmány szerinti eljárás felhasz­nálásával végzett fermentáció során a hulla­dékok tökéletesen leborolanak, aminek követ­keztében az ilyen hulladékok elhelyezésével járó környezetvédelmi problémák enyhülnek. d) A találmány szerinti eljárás a már jelenleg is a gyakorlatban működő, biogázt termelő technológiákba azok nagyobb változ­tatása nélkül beilleszthető. e) A találmány szerinti eljárás alkalma­zásakor a képződő biogáz hidrogénben dúsít­ható cukortartalmú adalékanyag, például me­lasz használatával. A találmány szerinti eljárást a követke­ző, nem korlátozó jellegű példákkal kívánjuk bemutatni. 1. példa Alapanyagként a következő jellemzőkkel bíró, szarvasmarhatartásnál képződő hígtrá­gyát használunk: Szárazanyagtartalom 80 g/liter Bzerves szárazanyagtartalom 71 g/liter pH 7.2 KOI (kémiai oxidációs index) 77 g/liter Az alapanyagot gumidugóval légmentesen záródó, 100 ml-es Erlenmeyer-lombikokba töltjük 50-50 ml mennyiségben. Ezután egyes lombikokba 5-5 ml mennyiségben Escherichia cloaceae DSM 30 054 steril, 10® sejt/ml tö­ménységű tenyészetből vagy ennek 1/10 vagy 1/100 arányú hígításából 5-5 ml-t ada­golunk, míg a kontroli-lombikokba azonoB térfogatban 20 millimólos kálium-foszfát puf­fert (pH: 7,2-7,5) odugolunk. A lombikokat le­zárjuk és a folyadék fölötti légteret oxigén­től mentes nitrogéngézra cseréljük. Az edé­nyeket állandó hőmérsékleten tartjuk, állandó rázatással keverjük. A termelt biogázt szaka­szosun elvezetjük, belőle időnként gázmintát veszünk és gázkromulográfiával a gáz össze­tételét, valamint térfogatméréssel a légtérben összegyűlő biogáz mennyiségét határozzuk meg. (A biogáz CH» tartalma 60-65%.) A beol­tott és kezeletlen minták által termelt gáz összetételét, illetve mennyiségét az 1. táblá­zatban foglaljuk össze: 1. Táblázat Fér-Gáztermelés (mmól gáz/1) tá­ció ideje (nap) Oltószuszpenzió (E. cloaceae sejt/ml) roll 10« 107 10® 1 Ha 2.1 2.1 3.5 4.3 CH4+CO2 12.3 23 39.4 126 8 h2 0 0 0 0 CH4+CO2 146 220 280 340 30 Hj 0 0 0 0 CHi+CCh 850 1300 2500 4100 A fermentáció befejezése után kapott, szinte szagtalan termék jellemzői a követke­zők: szárazanyagtartalom: 28-31 g/lit szerves szárazanyagtartalom: 20-24 g/lit pH: 5.2-6 KOI: 30-34 g/lit A beoltáshoz használt steril tenyészetet olyan folyékony táptalajon készítjük el, mely 5,0 g peptont és 3,0 g húsextraktumot tar­talmaz 1000,0 ml vízben. A táptalaj pH-ja 7,0 és 121 °C-on 15 perces hőkezeléssel sterili­záltuk. Ezt a táptalajai oltjuk be oltókacsnyi tőrzsmintával. 2. példa Mindenben az 1. példában leírtak sze­rint járunk el, azzal a változtatással, hogy a beoltott mintákhoz melaszt Í6 adunk. Az oltó­tenyészet sejtszáma 10®/ml. A kapott eredmé­nyeket a 2. táblázatban adjuk meg. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents