Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir. Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
Method Article
Laboratuar ölçekli anaerobik çürütücü bilim adamları anaerobik biyoteknolojinin mevcut uygulamaları optimize yeni yollarını araştırmak ve çeşitli organik atıkların metan üretim potansiyelini değerlendirmek için izin verir. Bu makale, sürekli anaerobik çürütücü karıştırılmış bir laboratuvar ölçekli inşaat, aşılama, işletme ve izleme için genel bir modeli tanıttı.
Anaerobik sindirim (AD), yaygın olarak enerji taşıyıcısı olarak 1-3 metan ile yararlı bir biyogaz içine kompleks organik atıkları dönüştürmek için kullanılan bir Biyoproses olduğunu. Giderek, AD 4,5 endüstriyel, tarımsal ve evsel atık (su) tedavisi uygulamalarında kullanılmaktadır. AD teknoloji kullanımı tesisi operatörleri atık bertaraf maliyetlerini azaltmak ve enerji programı giderleri mahsup sağlar. Organik atıkların arındırılması ek olarak, enerji bitkileri, enerji taşıyıcı metan 6,7 dönüştürülür ediliyor. MS teknolojinin uygulama, yeni bir substrat ve co-substrat karışımları 8 tedavisi için şekilde genişletmektedir pilot ve laboratuar-ölçekte güvenilir bir test yöntemi için talep yapar.
Anaerobik sindirim sistemi sürekli karıştırmalı tank reaktör (SKTR), tapa akışlı (PF) ve anaerobik ardışık kesikli reaktör (ASBR) yapılandırmaları 9 dahil olmak üzere çeşitli yapılandırmalar var Bu makale, inşa inokulastonu, işletim, ve uzun vadeli anaerobik için belirli bir organik substratın uygunluğu test edilmesi için bir sistem CSAD izlenmesi için genel bir yöntem sunmaktadır. Bu makalenin inşaat bölümü laboratuar ölçekli reaktör inşa kapsayacaktır. Aşılama bölümü aktif bir metan inokülum ile tohum için uygun bir anaerobik ortam yaratmak için nasıl açıklayacağız. Işletme bölümü işletme, bakım ve sorun giderme kapsayacaktır. Izleme bölümü standart analizleri kullanarak protokolleri test tanıtacak. Bu önlemlerin kullanımı AD için substrat uygunluk güvenilir deneysel değerlendirmeler için gereklidir. Bu protokol reaktör yetmezliği substrat neden olduğu sonucuna olan AD çalışmaları yapılan bir yaygın hata, karşı daha fazla koruma sağlamalıdır igerçekten yanlış kullanımın 10 yaşındayken n kullanımı.
Anaerobik sindirim (AD) enerji taşıyıcı olarak metan faydalı biyogaz içine kompleks organik atık substratlarının biyolojik aracılı dönüşüm içeren olgun bir teknolojidir. Aerobik arıtma 10 oranla az enerji ve besin giriş ve azaltılmış biyosolidlerin üretim dahil anaerobik arıtma birçok faydaları vardır. Buna ek olarak, bu sistemler için doğal karışık mikrobik topluluğunun yönlülüğü feedstocks 11,12 gibi uygun bir organik alt-tabakalar arasında, bir çok çeşitli vermektedir. Gerçekten de, AD uygulamaları giderek artan sayıda, özellikle sanayi, (örneğin, gıda atığı) belediye ve tarım sektörlerinde 4,7,13 konvansiyonel belediye atık su arıtma, dışında kabul edilmektedir ki bu faydaları nedeniyle. AD önceki on ulusal enerji krizine yanıt olarak 1980'lerde ilk büyük çoğalmasını başında yaşadı. Dünyada giderek büyüyen bir global enerji krizi ile karşı karşıya kalmışken,çevresel bozulma ile birleşince, büyük bir odaklanma şimdi biyoyakıt teknolojileri ve özellikle atık-enerji kavramı üzerine konuyor. Örneğin, ABD'de, anaerobik sindirim toplam elektrik enerjisi 8 ihtiyacı% 5.5 'üretebilir.
Bu yeni organik atıkları ve anaerobik 14 atık karışımlarının uygunluğunu değerlendirmek için pilot ve laboratuvar ölçekli de iyi kontrollü deneysel araştırma için talep artmıştır. Biz inşaat, aşılama, işletme ve sağlam değerlendirmeler için uygun olacak bir laboratuvar ölçekli anaerobik çürütücü izlenmesi için genel bir model sağlamak niyetinde. Anaerobik çürütücü birçok farklı konfigürasyonları var. Sürekli periyodik akın beslenme ile anaerobik çürütücü (CSAD) karıştırıldı;; akışlı (PF), Yukarı akışlı anaerobik çamur yatağı (U, sürekli ve etkili olan beslenme ile tank reaktör (SKTR) sürekli karıştırılan: Birkaç ortak yapılandırmalar içerirASB); anaerobik hareketli yatak reaktör (AHYR); anaerobik şaşkın reaktör (ABR) ve anaerobik ardışık kesikli reaktör (ASBR) yapılandırmaları 9,15. CSTR ve CSAD yapılandırma yaygın kurulum ve elverişli çalışma koşulları kolaylığı nedeniyle laboratuar ölçekli deneyler için kabul edilmiştir. Çünkü sürekli karıştırma, hidrolik bekleme süresi (HRT) çamur tutma süresi (SRT) eşittir. SRT ADs için önemli tasarım parametresidir. Yapılandırma, çünkü bu tür kimyasal türlerin konsantrasyonu, sıcaklık ve difüzyon oranları gibi parametreler, daha büyük bir mekansal bütünlük kontrollü deneyler vesile olur. Bu Anaerobik sindirici için optimal tam ölçekli bir konfigürasyon örneğin hedefin atık su kalitesine gibi diğer teknik olmayan yönleri arasında organik katmana özel fiziksel ve kimyasal özellikleri, bağlı olduğu, ancak, not edilmelidir. Örneğin, nispeten yüksek çözünür organik içerik ve Lome, ile atık akımları sulandırmakgibi bira atıksu e parçacık, tipik bir yüksek oranda yukarı akışlı biyoreaktör yapılandırma (örneğin, UASB) yerine CSAD yapılandırma daha fazla enerji dönüşüm yaşar. Ne olursa olsun, başarılı bir sindirim ve bu yapılandırmayı kullanarak genel bir yorumlama haklı tüm yapılandırmalar, ilgili için gerekli olan temel işletim parametreleri vardır.
Gerçekten de, anaerobik mikroplar çeşitli bir açık toplum içeren her AD sistemi metan (elektron başına mümkün olan en düşük serbest enerji ile son ürünün nihai) için substrat seri metabolize olur. ; Acidogenesis; acetogenesis ve metan hidroliz: bu süreçte metabolik yollar karmaşık bir gıda gevşek dört trofik aşamaya kategorize web oluşturmaktadır. Hidroliz, kompleks organik polimerler (örneğin, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler) hyd tarafından kendi monomer (örneğin, şekerler, uzun zincirli yağ asitleri ve amino asitler) kadar parçalanır, bakterilerin rolyzing. Acidogenesis, bu monomerlerin acetogenesis içinde, daha da saygıyla 5, homoacetogenic ve zorunlu olarak hidrojen üreten bakteri asetat ve hidrojen ile oksitlenir uçucu yağ asitleri (VFAs) ve alkoller, acidogenic üzere bakteriler tarafından fermente edilir. Metan üretiminin son aşamasında, asetat ve hidrojen asetoklastik ve hydrogenotrophic metanojenler tarafından metan metabolize edilir. Bir bütün olarak sistemin en iyi şekilde gerçekleştirmek için önce genel AD süreci, mikropların farklı gruplar tarafından metabolizmaları bir dizi birbirine güvenerek, her üyenin başarılı işlevi bağlı olacağını tanımak önemlidir. AD biyoreaktör sistemi tasarım ve inşaat her zaman tamamen biyoreaktör mühür dikkate gereksinimi almalıdır. Biyoreaktör üst (tepe boşluğu ayırma) veya gaz işleme sistemi küçük sızıntı tespit etmek zor olabilir ve bu nedenle sistemi pres olmalıdıremin kullanmadan önce test. Bir kaçak-ücretsiz kurulum olduktan sonra, anaerobik çürütücü çalışmalarla hataları genellikle aşılama, kültür ve gün-gün çalışma sırasında hataları kaynaklanıyor. Sonuç olarak, çürütücüler özünde istikrarsız ve beklenmedik hata eğilimli olmak gibi bir üne sahiptir. Neden tam ölçekli çürütücüler yıl 13 stabil şartlarda opere edilen o zaman nedir? Başarısızlık özellikle mikrobiyal topluluğun yavaş yavaş organik atık kompozisyon ve gücü gelmesini gereken sırasında başlangıç döneminde, operatör tarafından hatalı kullanımdan kaynaklandığı muhtemeldir. Bu nedenle hedefimiz AD sistemi oluşturmak için bir metodoloji sağlamak için sadece değil, aynı zamanda aşılama, operasyon ve bu sistemlerin izlenmesi süreçleri aydınlatmak için.
İkinci bölümde aktif methanog ile çürütücü aşılama için bir prosedür sağlayacak süre makalenin birinci bölümünde, CSTR veya CSAD sistemi inşa nasıl açıklayacağızENIC biyokütle. Bu aktif metan biyokütle ile çürütücüler aşılamak için zaman alıcı daha pratik ve daha az karışık içki veya yeni başlayan bir kültürden yeterli bir biyokütle geliştirme girişimi için daha benzer bir substrat tedavisinde bir işletim çürütücüsünün atık. Makalenin üçüncü bölümü atık su boşaltma ve çeşitli reaktör sorunlarını giderme, beslenme gibi substrat olarak faaliyet konuları kapsayacak. Substrat Besleme ve bu sistem için atık boşaltma (yani, periyodik besleme ve biyokütle ve karışık içki en biyoreaktör içinde kalırken boşaltma) yarı-sürekli olarak yapılacaktır. Digester beslenir / dekante olduğu frekans operatörün elindedir. Genel olarak, beslenme / daha sık ve düzenli aralıklarla boşaltılması besleme döngüleri arasındaki performans daha çürütücü kararlılığı ve tutarlılığı teşvik edecektir. Dördüncü bölümde Expe sırasında kullanılacak temel bir izleme protokolü tanıtacakrimental dönemi. Su ve Atıksu 16 (Tablo 1, 2) Sınav için Standart Yöntemler özetlenen bazı standart analizleri, zemin ve uygun sistem izleme ve karakterizasyonu için gerekli olacaktır. Ölçülen değişkenlerin yanı sıra, izleme önemli bir yönü digester sistem bileşenlerini düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Digester sistemine düzenli bakım aksi digester uzun vadeli performans ve istikrarı tehlikeye sokan önemli sistem problemleri preempt olacaktır. Örneğin, sıcaklıkta bir düşmeye yol ısıtma elemanının bir yetmezliği, metanojenler metabolik oranını azaltmak suretiyle uçucu yağ asitlerinin birikmesine neden olabilir. Sistem metanojenler için inhibitör seviyesinin üstünde pH muhafaza edilmesi için yeterli alkalilik yoksun Bu sorun, bileşik olacaktır. Bu biyogaz üretimi sıçan beklenmedik kesintilere sonra olası sızıntıları tespit etmek ve kapatmak için de önemlidires. Bu nedenle, tarafından deney tasarımı içerisinde kopyalanması, örneğin, tam çalışma şartlarında iki biyoreaktörler yan-yana çalışan gibi küçük bir sızıntı gibi sistem arızaları, kaynaklanan beklenmeyen performansı kayıplar algılamak için önemlidir.
1. Digester İnşaat
2. Active metanojenik Biyokütle kullanarak Digester Aşılaması ve İklimlendirme
3. Digester Operasyonu
4. Sistem İzleme
5.. Temsilcisi Sonuçlar
Çürütücüsünün Başarılı aşılama birkaç gün içinde biyogaz üretimi ile işaretlenir. Daha fazla metan biyokütle işe olarak biyogaz karbondioksit oranı metan aklimatizasyon döneminde artacaktır. Acidogens göre metanojenlerin ve yavaş büyüme uzun alışma süreleri ve kademeli operasyonel değişiklikleri gerekli kılmaktadır. Şek. 5, biz dinamik sorumlu göstermekyüksek organik yükleme hızı (OLR) çok erken başlangıç aşamasında sunulan bir çürütücüsünün se. Bu örnekte, kaldırmak (kullanan, yani) substrat bozulması adım, acidogenesis evrimleştiği uçucu yağ asitleri (VFAs). Yetersiz metan biyokütle vardı Bu VFAs birikimine yol açmıştır, ve pH daha sonra bir azalma. Bu durum, düzeltmek için, OLR acidogens tarafından VFAs üretimi sınırlamak ve daha yüksek OLR dönmeden önce büyük methanogen alım izin verecek şekilde azaltılmıştır. Çürütücülerde sonra üç hidrolik bekletme süreleri için stabil sindirim sergiledi.
Kararlı sindirim veya pseudo-kararlı durum koşulları en az, bu biyogaz üretim oranları, toplam uçucu yağ konsantrasyonları, uçucu katı madde konsantrasyonları ve pH seviyeleri olarak ölçülen parametreler, sürekli olarak, ortalama değerlerin% 10 içinde muhafaza edildiğinde kabul edilebilir Bir HRT süre. Bu tahsis önemi ortaya çıkıyor in Şek. Yetersiz karıştırma neden olduğu bir pertürbasyon için CSTR sistemi uzun bir tepki gösterir 6,. Uygun karıştırma eksikliği katı daha az katı atık boşaltma sırasında çıkarıldı anlamına reaktör, yerleşmek için izin verdi. Onların birikimi yeterli karıştırma restore edilmesinden sonra daha yüksek konsantrasyonlarda katı atık sonuçlandı. Normal bir katı atık konsantrasyonuna digester dönmek için yaklaşık bir HRT (yani 25 gün) aldı.
Bir anaerobik çürütücü biyolojik bir sistemdir; böylece performansı bazı iç değişkenlik gösterecektir. Deneyci sistemi (istatistiklerinin doğru kullanımı gereklidir) uygulanan deneysel düzensizliklerin neden belirli etkileri ayırt etmeden önce bu değişkenliği ölçülebilir olmalıdır. Deneysel bir değişiklik reaktör sistemine verilmeden önce, bu genel olarak kararlı concentrat üstlenmeye yeterli bir zaman süresi olarak kabul edilir, çünkü Üç HRT dönemlerde gereklikarışık çözelti (Şekil 7) kimyasal türlerin iyonları. Bu süre sonunda, deneyci ölçülen her parametre için güvenilir bir temel inşa etmek gerekir. Bu temel gelecekteki deneyler için karşılaştırma temeli olarak hizmet vermektedir.
Çürütücüsünün genel performansı çeşitli standart analizleri rutin idam gerektirir izleme protokolü izleyerek değerlendirilebilir. Bu program birçok sistem sorunu ve bunları önlemek için lee zaman öncüleri tanımlamak için yeterli temporal çözünürlük sağlar. Ayrıca, bu tanısal testlerin sonuçları suboptimum performansını belirlemek için Tablo 1 ile birlikte kullanılmak üzere içindir. Tablo 3 ayarlarken-up, bir çürütücü genellikle karşılaşılan sorunların çoğunu çözümler sunmaktadır. Bir sorun orada anlatılan yönergeleri izleyerek düzeltilemeyecektir durumunda, operatör başka resour danışmalısınızBu anaerobik biyoteknoloji ile ilgili bir referans metin olarak ces.
Çalışma Parametreleri | Standart Yöntemleri Endeks | Tipik Aralığı | Extreme Aralığı | ||
Mezofilik | Termofilik | Mezofilik | Termofilik | ||
Sıcaklık | 2550 (A) | 32-37 17 ° C | 50-60 17 ° C | 20-42 17 ° C | 45-65 17 ° C |
Organik Yükleme Hızı | NL | 0,8-2,0 17 g VS-L-1-d -1 | 1,5-5,0 17 g VS-L-1-d -1 | 0,4-6,4 17 g VS-L-1-d -1 | 1,0-7,5 17 g VS-L-1-d -1 |
Hidrolik Saklama Süresi | NL | 15 - 35 Gün | <15,> 35 Gün | ||
Karbon: Azot Oranı | NL | 25:1 17 | > 25:1 | ||
İzleme Parametreleri | Standart Yöntemleri Endeks | Optimum Aralığı | Suboptimum Aralığı | ||
pH | 4500-H + (B) | 6,5-8,2 10 | <6.5;> 8.2 | ||
Alkalinite | 2320 (B) | 1300 - 3000 17 mg CaCO 3-L-1 | <1300 mg CaCO 3 - L-1 | ||
Uçucu Asitler | 5560 (C) | <200 10 mg Ac-L-1 | > 200 10 mg Ac-L-1 | ||
Katı Kaldırma Verimlilik | 2540 (B, E) | >% 50 | <% 50 | ||
Biyogaz İçerik | 2720 (C) | 55-70 CH 4; 30-45 CO 2% | <55 CH 4;> 45 CO 2% |
Tablo 1. Reaktör sistemleri için Genel operasyon seçim kılavuzu ve izleme parametreleri.
Bileşen | Özellikler (Tasarım konuları) | Yorumlar |
Sıcaklık Kontrollü Sirkülasyon Su Isıtıcı | Sıcaklık Aralığı: 25-65 ° C (Isıtma Kapasitesi Max. Basınç Başkanı, Hacimsel Debi) | Isıtılmış su yeteri kadar yüksek bir akış hızında ve tam sirküle için yeterli basınç ile temin edilir. |
Örnekleme Liman | NA | Bulunan headspace yakın idealdir. |
Köpük Tuzak | Cilt: Reaktör Cilt% 25 | Basit bir yan kolu şişeye veya cam şişeler kullanılabilir. Temizleme ünitesi için erişilebilir olmalıdır. |
Hidrojen Sülfür Scrubber | (Gaz İletişim Zaman) | Cam veya plastik tüpler (metal değil) kullanılmalıdır. Uzunluğu Haşıl yeterli gaz temas süresi sağlamalıdır. |
Gaz Rezervuar | Cilt:> 2x Atık Cilt; Malzeme: Yarı Elastik (Sert değil) | Hacimli atık de alınan bu aşmalıdırvaatlerinde. Materyal daralma ve genişleme için izin vermelidir. |
Bubbler | NA | Su seviyesi tarafından sağlanan tepe basıncı gaz dağıtım sisteminde basınç birikmesi sınırlamak için minimize edilmelidir. |
Gaz sayacı | (Gaz Akım Algılama Aralığı) | Plastik gaz sayaçları metal tercih edilir. Gaz akışını algılama aralığı beklenen biyogaz üretim hızlarında hassas olmalıdır. |
Tablo 2. Özellikleri ve yorumları ile Yardımcı reaktör bileşenleri.
r>HATA ARIZA | MUHTEMEL ÇÖZÜMLER |
Besleme veya atık tüplerinin sık tıkanma | • büyük çaplı boruları ve / veya parçaları kullanın. • (örneğin, bir blender veya elek kullanılarak partikül yüzey boyutunu küçültme). Beslerken • Mix daha sık besleyin. • Fermentör içeriğini tam karıştırıldığından emin olun. |
Aşırı köpüren | • OLR azaltın • fermentörün karıştırma yoğunluğu azaltın. • Etkin digester hacmi azaltarak fermentörün headspace artırın. |
Çürütme arasındaki tutarsız biyogaz verimi çoğaltır | • sızıntı ya digester gaz taşıma sistemi mevcut olduğundan emin olun. • gaz sayacı ve ısıtma elemanı düzgün ve kalibre olduğunu kontrol edin. • yem karışımları eşdeğer hazırlanan doğrulayın. |
T tutarsız ya da çok değişken katı madde konsantrasyonununO atık (Şekil 6) digester çoğaltır arasında | • digester içeriğini yeterince karışık olduğunu doğrulayın. • reaktör atık boşaltma hattı reaktörler arasındaki eşdeğer olduğundan emin olun. |
Biyogaz azalmış metan içeriği | • pH metan için en uygun aralığı (örn., 6,5 8.2) içinde olduğundan emin olun. Eğer değilse, uygun asitlik veya bazlık ile tamamlar. • önemli azot biyogaz tespit edilirse (örneğin,>% 10), örnekleme noktası yakınında sızıntı olup olmadığını kontrol edin. • biyogaz örnekleme periyodik düzene. • UYA konsantrasyonu optimum aralıkta olduğundan emin olun. Değilse, kronik yüksek uçucu yağ asidi konsantrasyonu için listelenen sorun giderme adımlarını izleyin. |
Kronik yüksek uçucu yağ asidi konsantrasyonu (Şekil 5) | • OLR azaltın. • takviyesi ile besin veya eser metal eksiklikleri Overcome. • Reaktör içeriği oksijen izinsiz tamamen yalıtılmış olduğundan emin olun. • besleme döngüsü sıklığını artırın. • Hidrolik kısa devreyi ortadan kaldırın. • takviyesiyle alkalinite eksikliği Overcome. |
Tablo 3. Çürütme işlemi için Sorun Giderme protokolü.
Şekil 1.. Reaktör tasarımı Temel örnek: Gövde malzemesi-Cam; Boru malzemesi-Paslanmaz Çelik / Alüminyum; Kapak malzemesi-PVC / Pleksiglas.
Şekil 3. Sistem diyagramı bileşeni düzenleme gösterir.
Şekil 4. ; Tüp malzeme-Plastik / Cam Kavanoz malzeme-Plastik / Cam: köpük tuzak tasarımının temel örneği.
Şekil 5. Reaktör start-up sırasında yüksek bir organik yükleme hızı (OLR). 1.35 GVS-L -1 bir OLR ile başlayarak Tipik bir sistem cevabı toplam uçucu yağ asitleri (TUYA) birikimine neden oldu. Asit birikimi cau biyogaz veriminde bir düşüşe ve ardından pH bir azalma sed. 1.15 g VS günlük -1 OLR düşürücü olarak, her iki sistemin bir 1.35 GVS-L-1 OLR tolere yeterli metan biyokütle konsantrasyonu kurtarmak ve kurmayı başardık. Reaktörler arasında pH ve TUYA birikimi fark karma toplulukların benzersiz dinamiği sergiler.
Şekil 6 ila Tipik sistemi tepki yeterince karışık sistemi (Reaktör B) göre (A Reaktör) karışım yeterince düşük karıştırma esnasında, katıların reaktörün dibe ve (günde 280-290) boşaltılması sırasında silinmez... Karışım yeterince yoğunluğu (günde 300) döndüğünde, birikmiş katılar yavaş yavaş (günde 305-330) kaldırılır ve sistem stabil katı madde konsantrasyonu ile döndürür.
ig7.jpg "/>
Şekil 7. Muhafazakar bir kimyasal türün konsantrasyonu ve ideal bir CSTR sisteminde hidrolik bekletme süresi (HRT) arasındaki teorik ilişki. Üç HRTs At [C] digester bir kimyasal türlerin gerçek konsantrasyonu% 95, başlangıç olduğunu yem mevcut konsantrasyonu [C 0].
Bu makalede sunulan anaerobik sindirim sistemi deneysel bağlamında genel bir giriş ve en yüzeylerin tedavisi için bazı temel kurallar sağlar. Substrat tipleri, çürütücü konfigürasyonları, çalışma parametreleri ve ayrıca bu sistemlerin temelini karışık mikrobiyal topluluğun eşsiz ekolojinin çeşitli evrensel olarak uygulanabilecek sabit miktar ölçümleri, ana hatlarını engeller. Tüm bu değişkenliği rağmen tüm anaerobik sindirim sistemi olan ilkeleri gayet iyi anlaşıyoruz ve tüm sistem...
Çıkar çatışması ilan etti.
Hibe ile hayır;. Bu araştırma, Gıda ve Tarım National Institutes of (NIFA), hibe sayısı 2007-35504-05381 aracılığıyla USDA tarafından desteklenen desteklenen USDA NIFA gelen Cornell Üniversitesi Ziraat Deneme İstasyonu federal formülü fonları aracılığıyla NYSERDA ve NYC-123.444 den 58.872.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Reaktör Ekipmanları | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
Isıtmalı Recirculator | VWR Bilimsel | 13271-063 VWR | Bir ısıtma ceketi reaktör sistemi ile kullanım için |
Hız Elektrik Lab Karıştırıcı | Cleveland Mikser A.Ş. | (Model 5VB) | Bu mikser modeli halka standı montaj kolaylaştırır |
Islak-Tipi Hassas Gaz Sayacı | Ritter Gasmeters | (Model TG-01) | Bu model bir minimum akış (0.1 L / saat) ihtiyacı vardır ve 30 L / s maksimum akış işleyebilir |
Gaz Bubbler | Chemglass | (Model AF-0513-20) | |
Gaz Örnekleme Tüp | Chemglass | (Model CG-1808) | |
Eksenel Çark | Lightnin ' | R04560-25 Cole-Parmer | 7,9375 mm Çark kanatları çapı bore |
Pervane Şaft | Grainger | 2EXC9 Grainger | 7,9375 mm OD (uygun boyuta kesmek gerekir) ile 1.83 m paslanmaz çelik çubuk |
Dökme Demir Desteği Standları | Amerikan Eğitim Ürünleri | (Model 7-G16) | Mikser montajı için |
Üç-Prong Uzatma Kelepçe | Pençe | 21572-803 VWR | Mikser montajı için |
Düzenli Pens Tutucu | Pençe | 21572-501 VWR | Mikser montajı için |
Peristaltik Pompa | Masterflex | WU-07.523-80 Cole-Parmer | Şişeden çıkış için |
L / S Standart Pompa Başkanı | Masterflex | EW-07018-21-Cole Parmer | Atık su boşaltmak içinperistaltik pompa ing-aksesuar |
L / S Hassas Pompa Borulama | Masterflex | EW-06508-18-Cole Parmer | Peristaltik pompa aksesuar - atık boşaltma için |
Analiz Ekipman / Reaktifler | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
pH Analizi | |||
pH Metre | Thermo Fisher Scientific - Orion | 1212000 | |
Toplam ve Uçucu Katı Madde Analizi (Standart Yöntemler: 2540-B, E) | |||
Cam Vakum Desikatör | Kimax | WU-06.536-30 Cole-Parmer | |
Porselen Yemekleri Buharlasma | VWR | 89038-082 VWR | |
Laboratuvar Fırın | Thermo Fisher Scientific | (Modeli 13-246-516GAQ) | |
Orta Odası Kül Fırını | Barnstead / Thermolyne | F6010 Thermo Scientific | |
Toplam Uçucu Yağ Asit Analizi (Standart Yöntemler: 5560-C) | |||
Büyük Kapasite Hız Santrifüj | Sigma | WU-17.451-00 Cole-Parmer | |
Laboratuvar Hot Plate | Thermo Scientific | (Model HP53013A) | |
Büyük Kondenser | Kemtech Amerika | (Model C150190) | |
Asetik Asit Reaktif [CAS: 64-19-7] | Alfa Aesar | AA33252-AK | |
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (Standart Yöntem: 5520-C) | |||
COD Blok Isıtıcı | HACH | (Model DRB-200) | |
Borosilikat Kültür Tüpler | Borcam | (Model 9825-13) | |
Potasyum Dikromat Reaktif [CAS: 7778-50-9] | Avantor Performans Malzemeleri | 3090-01 | |
Cıva II Sülfat Reaktif [CAS: 7783-35-9] | Avantor Performans Malzemeleri | 2640-04 | |
Ferroin Gösterge Çözüm [CAS: 14634-91-4] | Ricca Kimyasal | R3140000-120C | |
Amonyum demir (II) sülfat hekzahidrat [CAS: 7783-85-9] | Alfa Aesar | 13448-36 | |
Gaz Kromatografi Analizi Gaz Bileşimi | |||
Gaz Kromatografi | SRI Aletleri | Model 8610C | 105 ° C izotermal bir ısıda çalıştırıldığında aşağıda belirtilen sütun ve taşıyıcı gaz kullanarak, termal iletkenlik dedektörü (TCD) ile donatılmış olmalıdır |
Helyum Gazı | Airgas | O HP300 | Taşıyıcı gazı olarak kullanılmak üzere |
Paketli-Kolon | Restek | 80484-800 | N 2, CH 4 için kullanılır, ve CO 2 ayrılması gereken |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır