시작하려면 1.5 리터의 1 차 유출 물, 1 리터의 폐기물 활성 슬러지를 수집하고 실험 직전에 2 리터의 혐기성 슬러지를 얻습니다. 다음으로, 음식물 쓰레기를 섭씨 4도에서 보관합니다. 미네랄 베이스 용액 1을 준비하려면 800ml의 탈이온수를 주어진 염과 혼합합니다.
탈이온수로 부피를 1리터로 만드십시오. 미네랄 염기 2 용액을 준비하려면 27.7ml의 탈이온수에 염화칼슘 101g과 염화마그네슘 800g을 녹입니다. 용액을 1리터로 희석합니다.
영양염기를 준비하려면 물 38.2ml에 염화암모늄 15g과 황산나트륨 800g을 섞습니다. 3.64 일반 수산화 나트륨을 사용하여 용액의 pH를 7로 조정합니다. 그런 다음 용액을 최종 부피 1리터로 희석합니다.
샘플 준비를 위해 음식물 쓰레기를 믹서기에 넣고 섞어 혼합물을 만듭니다. 혼합물에 탈이온수를 추가하면 더 잘 섞일 수 있습니다. 작업 쓰레기를 1리터 플라스틱 병에 옮깁니다.
더 사용할 때까지 섭씨 4도에서 보관하십시오. 다음으로, 라벨이 붙은 2리터 비커 4개를 교반 플레이트에 놓습니다. 접시에 큰 교반 막대를 놓습니다.
각 비커에 미네랄 베이스 용액과 영양 베이스 용액 12ml를 추가합니다. 음식물 쓰레기, 폐기물 활성 슬러지 및 희석액을 표와 같이 결합합니다. 비커에 혐기성 배양균을 추가합니다.
그런 다음 각 비커에 중탄산나트륨 2.4g을 추가합니다. 다음으로, 라벨이 붙은 8개의 호흡 측정 병에 자석 교반 막대를 놓습니다. 즉시 500mL의 혼합물을 비커에서 라벨이 부착된 호흡계 병으로 옮깁니다.
캡을 씌우기 전에 질소 가스로 혼합물을 씻어내십시오. 그런 다음 호흡계를 낮은 혐기성 설정으로 설정합니다. 리셋 버튼과 전원 켜기 버튼을 동시에 누릅니다.
냉각기를 섭씨 35.5도로 설정합니다. 이산화탄소와 수분 스크러버를 중앙에 황산칼슘과 수산화칼륨 펠릿을 50-50으로 혼합하여 채웁니다. 펠릿을 양쪽에 유리솜으로 둘러쌉니다.
샘플 병의 튜브와 바늘을 스크러버에 연결한 다음 스크러버에서 가스 주입구로 연결합니다. 컴퓨터에서 호흡계 프로그램 RSA 8 버전 2를 실행합니다. 프로그램에서 모든 병을 선택한 다음 편집을 선택한 다음 데이터 레이블을 선택합니다.
모든 병의 이름을 지정한 다음 시작 버튼을 눌러 가스 생산 측정을 시작합니다. 30분마다 데이터를 측정하도록 프로그램을 설정합니다. 가스 생산을 모니터링하려면 요금 차트 또는 볼륨 차트를 선택하십시오.
실험이 끝나면 실행을 중지하고 냉각기와 RSPF 모듈을 끕니다. 데이터를 CSV 파일로 저장합니다. 혼합 된 음식물 쓰레기는 탄수화물 44 %, 단백질 36 %, 지방 16 % 및 기타 4 %였습니다.
초기 휘발성 부유 고형물 농도는 대조군에서 가장 큰 FM 비율로 증가했습니다. 실험이 끝날 무렵 농도가 감소했습니다. 초기 산소 요구량 농도는 대조군에서 가장 큰 FM 비율로 증가했습니다.
BOD 농도는 대조군을 제외하고 초기 농도와 최종 농도 사이에서 감소했습니다. 메탄 생산 속도와 생산 기간은 FM이 증가함에 따라 증가했습니다.