110,8 mL H2g 1 DCW, và 159,6 ml H2 g 1
DCW được ghi nhận từ L. japonicaafter tiền xử lý nhiệt (170 C trong 20 phút),
và kết hợp (acidþthermal) tiền xử lý (HCl 4,8%, 93C trong 23 phút), tương ứng [4 , 5]. Các phương pháp chuẩn bị truyền chất là khác nhau giữa hiện tại (điện: 11 V
cho 23 phút) và trước đó (nhiệt: 90 C trong 20 phút) nghiên cứu, và sản lượng H2 thu được sau khi xử lý sơ bộ điện thấp hơn sau khi pretreatments nhiệt và kết hợp. Tuy nhiên,
lượng năng lượng sử dụng cho mỗi đơn vị sản lượng điện trước khi điều trị là thấp hơn nhiều so với các nghiên cứu trước đó, dù các yếu tố kinh tế khác nhau đã không được xem xét. Vì vậy, nó có thể được
xử lý sơ bộ kết luận rằng điện là một tiềm năng thay thế
tùy chọn cho việc chuẩn bị thức ăn cổ về hiệu quả tiêu thụ năng lượng, và dễ dàng áp dụng trong lĩnh vực này. Trong tác phẩm này, tối ưu hóa xử lý sơ bộ bằng điện để
chuẩn bị cổ phần thức ăn chăn nuôi trong DFHP đã được điều tra sử dụng L.
japonica. Như một kết quả của việc kiểm tra tính khả thi, một lượng H2 tối đa
của 93,6 mL H2 g1 DCW đã đạt được ở một điện áp đặt của
60 V trong 30 phút. Sau đó, điều kiện tiền xử lý điện (áp dụng điện áp và thời gian phản ứng) đã thống kê
được tối ưu hóa, và một lượng H2 của 102,7 mL g
? 1
DCW được ghi nhận
sau khi xử lý sơ bộ tại 58,5 V và thời gian phản ứng của 30 min. Các
thử nghiệm lặp lại rõ ràng cho thấy rằng tiền xử lý điện
có tiềm năng to lớn như là một tiền xử lý bền vững
phương pháp cho DFHP.
đang được dịch, vui lòng đợi..
