ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σχετικά έγγραφα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα

Καλλιεργειών και Καθαρών Καλλιεργειών του Βακτηρίου Ruminococcus albus

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση / 2

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Αναερόβια Χώνευση Υγρών Αποβλήτων Βιοµηχανίας Επεξεργασίας Πατάτας

Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ. Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΕΜΠ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασκήσεις επί χάρτου (Πολλές από τις ασκήσεις ήταν θέματα σε παλιά διαγωνίσματα...)

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΙΒΑΘΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΛΥΜΑΤΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των παραπάνω αποβλήτων, τα Ελληνικά τυροκομεία ως επί το πλείστον:

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Οργανική ύλη + νερό CH 4 + CO 2 + NH 3 + H 2 S + + νέα κύτταρα + θερμότητα

Τι σύστημα μικροοργανισμών;

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού μαθηματικού μοντελου για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε Ορεινές περιοχέσ ΑΕΝΑΟΣ

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ FENTON ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ (PABR)

Περιβαλλοντική Μηχανική

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Organisation of scientific meetings

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΔΡΑΒΙΛΛΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

οργανολογία της GC, καθώς και η χρησιµότητα αυτών των δύο τεχνικών στη λιπιδική έρευνα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

LIFE08 ENV/GR/000578

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Επίπλευση με αέρα (Dissolved Air Flotation)

Παρακολούθηση της λειτουργίας

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υ οέργο 40 Μεγιστο οίηση της υνατότητας Παραγωγής Βιοαερίου Υφιστάµενων και Εν Λειτουργία Αναερόβιων Αντιδραστήρων

LIFE08 ENV/GR/ Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

7. Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)

Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας

Βασικά στοιχεία της διεργασίας

Πέτρος Γκίκας, Αν. Καθηγητής. Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Γ.Λυμπεράτος και Δ.Κέκος

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. Διαλογή στην Πηγή και Αξιοποίηση Ζυμώσιμων Οικιακών Αποβλήτων

Lab-scale studies for defining best pilot plant operation strategies

Β10. ΒΙΟΜΑΖΑ (Βιοενέργεια)

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟ-ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟ- ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑ ΒΙΟΜΑΖΑ

Εγκαταστάσεις ακινητοποιημένης καλλιέργειας μικροοργανισμών

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Βιοαντιδραστήρες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΩΣ ΒΙΟΩΟΓΙΩΣ ΖΩΩΝ

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη διδακτορικής διατριβής

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑ ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΦΙΛΗ ΖΩΝΗ

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 11: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Ε.Λ.Ψ.

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ (ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ)»

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΥΧΕΣ ΥΛΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Παραγωγή φυσικού αερίου κίνησης από οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Διαχείριση Αποβλήτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Βιοτεχνολογία. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθ. Άννα Ειρήνη Κούκκου

Transcript:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Παραγωγή αερίων βιοκαυσίμων από τα απόβλητα βιομηχανίας τροφίμων Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής Σχολής ΧΜ ΕΜΠ Α. Βλυσίδης, Καθηγητής Σχολής ΧΜ ΕΜΠ Δ. Κεκος, Καθηγητής Σχολής ΧΜ ΕΜΠ Ημερομηνία έναρξης: 1/7/212 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ζυμωτική παραγωγή βιο - υδρογόνου και η παραγωγή βιοαερίου από τα στερεά απόβλητα μιας μεγάλης ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Τα απόβλητα αυτά ήταν επτά στερεές βρεφικές τροφές, οι οποίες αποτελούσαν επιστρεφόμενα προϊόντα από την αγορά προς τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Οι διεργασίες διεξήχθησαν σε εργαστηριακούς αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας με ανάδευση όπου λειτούργησαν σε μεσόφιλες συνθήκες και τροφοδοτούνταν με υδατικά διαλύματα του μίγματος των στερεών αποβλήτων. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αναλυτικές μέθοδοι Το διαλυτό χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (d COD), τα ολικά στερεά (TS), τα πτητικά στερεά (VS), τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) και τα πτητικά αιωρούμενα στερεά (VSS) προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τo Standard Methods [1]. Η μέτρηση των υδατανθράκων έγινε με τη μέθοδο της τρυπτοφάνης [2]. Για τη μέτρηση πτητικών λιπαρών οξέων (VFAs) χρησιμοποιήθηκε αέριος χρωματογράφος εξοπλισμένος με ανιχνευτή φλόγας ιονισμού (FID). Το υδρογόνο και το μεθάνιο προσδιορίστηκαν σε αέριο χρωματογράφο εξοπλισμένο με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD).

Παραγωγή υδρογόνου Η συνεχής διεργασία παραγωγής υδρογόνου διεξήχθη στους 35 ο C, σε αντιδραστήρα τύπου CSTR (H 2 CSTR), ενεργού όγκου 4 ml. Ως εμβόλιο χρησιμοποιήθηκε μικτή αναερόβια μικροβιακή καλλιέργεια η οποία είχε υποστεί θερμική κατεργασία στους 1 ο C για 15 min [3], έτσι ώστε να επιτευχθεί η καταστολή των μικροοργανισμών που καταναλώνουν υδρογόνο χωρίς να επηρεαστούν τα σπορογόνα είδη που παράγουν υδρογόνο. Ο αντιδραστήρας τροφοδοτήθηκε με το υπόστρωμα για να λειτουργήσει σε υδραυλικό χρόνο παραμονής ίσο με 24 h. Ως υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε υδατικό διάλυμα του μίγματος των επτά στερεών βρεφικών τροφών έτσι ώστε η αρχική συγκέντρωση των υδατανθράκων να είναι 15 g/l. Παραγωγή μεθανίου Η αναερόβια χώνευση για την παραγωγή μεθανίου διεξήχθη στους 35 ο C, σε αντιδραστήρα τύπου CSTR (CH 4 CSTR), ενεργού όγκου 3 L. Ο αντιδραστήρας λειτούργησε για HRT = 2, 15 και 1 d. Ως εμβόλιο χρησιμοποιήθηκε μικτή αναερόβια μικροβιακή καλλιέργεια που προήλθε από τον αναερόβιο χωνευτήρα του βιολογικού καθαρισμού της Πάτρας. Ως υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε υδατικό διάλυμα του μίγματος των επτά στερεών βρεφικών τροφών, σε αρχική συγκέντρωση 11.2 g/l. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα χαρακτηριστικά του μίγματος των επτά στερεών βρεφικών τροφών παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Είναι προφανές ότι το μίγμα των αποβλήτων αυτό, αποτελείται κυρίως από υδατάνθρακες, γεγονός που το καθιστά υποσχόμενο υπόστρωμα για τη ζυμωτική παραγωγή υδρογόνου. Πίνακας 1. Τα κύρια χαρακτηριστικά του μίγματος των αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκε στις δυο βιοδιεργασίες. Χαρακτηριστικό Τιμή TS, (%) 94.88 ±.8 VS, (%) 75.98 ±.13 Διαλυτό COD, (g/g).52 ±.7 Διαλυτοί υδατάνθρακες, (g/g).42 ±.9

mg/l ml/d Παραγωγή υδρογόνου Η παραγωγή βιοαερίου και υδρογόνου παρουσιάζονται στο σχήμα 1, ενώ η παραγωγή των κύριων VFAs (οξικό, προπιονικό και βουτυρικό) παρουσιάζονται στο σχήμα 2. 16 14 12 1 8 6 4 2 Βιοαέριο και Η 2 1 2 3 4 5 6 βιοαέριο Η2 Σχήμα 1. Ρυθμοί παραγωγής βιοαερίου και υδρογόνου συναρτήσει του χρόνου στον H 2 CSTR. 8 7 6 5 4 3 2 1 VFAs 1 2 3 4 5 6 οξικό προπιονικό βουτυρικό Σχήμα 2. Παραγωγή VFAs (οξικό, προπιονικό και βουτυρικό) συναρτήσει του χρόνου στον H 2 CSTR.

Οι παράμετροι που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αντιδραστήρα παρουσίασαν χαμηλή διακύμανση από την 4 η ημέρα και έπειτα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα στη μόνιμη κατάσταση φαίνονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2. Τα κύρια χαρακτηριστικά του H 2 -CSTR στη μόνιμη κατάσταση. Χαρακτηριστικό Τιμή ph 5.5 ±.1 TSS, (g/l) 6.1 ±.5 VSS, (g/l) 5.7 ±.5 Περιεκτικότητα σε H 2, (%) 17.4 ± 1.4 Ρυθμός παραγωγής υδρογόνου, (L/L/d).39 ±.6 Τα κύρια μεταβολικά προϊόντα που μετρήθηκαν καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του αντιδραστήρα ήταν το οξικό, το προπιονικό και το βουτυρικό οξύ. Στην παρούσα εργασία, η απόδοση σε υδρογόνο ήταν.22 ±.2 mol H 2 /mol γλυκόζης που καταναλώθηκε και κατ επέκταση 18.36 L H 2 /kg αποβλήτου, η οποία είναι αρκετά μικρότερη από τη μέγιστη θεωρητική. Παραγωγή μεθανίου Ο μεθανογόνος αντιδραστήρας λειτούργησε σε HRT 2, 15 και 1 d, ενώ η αρχική συγκέντρωση του υποστρώματος στην τροφοδοσία ήταν 11.2 g/l. Κατά τη διάρκεια του HRT=1 d, (από την 289 η ημέρα και έπειτα) η τροφοδοσία ήταν θερμικά κατεργασμένη (Θ.Κ.) έτσι ώστε να επιτευχθεί η διαλυτοποίηση των υδατανθράκων και να διερευνηθεί η επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης των διαλυτών υδατανθράκων στη λειτουργία του αντιδραστήρα. Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται η παραγωγή βιοαερίου και μεθανίου ενώ η κατανομή των κύριων VFAs παρουσιαζεται στο σχήμα 4. Τα κύρια χαρακτηριστικά των μόνιμων καταστάσεων του CH 4 CSTR παρουσιάζονται στον πίνακα 3.

mg/l ml/d 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Βιοαέριο & CH4 HRT = 2 d HRT = 15 d HRT = 1 d Θ.Κ. τροφοδοσία βιοαέριο μεθάνιο 4 8 12 16 2 24 28 32 Σχήμα 3. Ρυθμοί παραγωγής βιοαερίου και μεθανίου συναρτήσει του χρόνου στον CH 4 CSTR. 2 15 1 5 VFAs HRT = 2 d HRT = 15 d HRT = 1 d Θ.Κ. τροφοδοσία acetic propionic iso-butyric butyric 4 8 12 16 2 24 28 32 Σχήμα 4. Παραγωγή VFAs συναρτήσει του χρόνου στον CH 4 CSTR. Όπως φαίνεται από τα σχήματα 3 και 4, η λειτουργία του μεθανογόνου αντιδραστήρα ήταν σταθερή και στους χρόνους παραμονής που αυτός λειτούργησε. Μια σημαντική συσσώρευση των VFAs (οξικού και προπιονικού) παρουσιάστηκε κατά τη μεταβολή του υδραυλικού χρόνου παραμονής από τις 15 στις 1 d η οποία, όμως, μειώθηκε όταν ο μικροβιακός πληθυσμός εγκλιματίστηκε στις νέες συνθήκες.

Πίνακας 3. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του αναερόβιου αντιδραστήρα για όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Τιμή Χαρακτηριστικό HRT = 2 d HRT = 15 d HRT = 1 d HRT = 1 d Θ.Κ. τροφοδοσία ph 7.3 ±.1 7.2 ±. 7.1 ±. 7.3 ±.1 TSS (g/l) 4.93 ±.6 3.37 ±.6 3.25 ± 1. 3.86 ±.6 VSS (g/l) 4.8 ±.49 2.81 ±.58 2.62 ±.81 3.36 ±.5 CH4 (%) 6.2 ± 2.1 6.9 ± 2.7 55.5 ± 2.3 57.4 ± 5.3 Ρυθμός παραγωγής CH 4 262.6 ± 16.71 555.9 ± 36.25 563.3 ± 23.49 752.5 ± 37.31 (ml/d) % απομάκρυνση 94.7 ± 1.1 95.4 ± 1.2 79.4 ± 6.8 85.9 ± 3.9 διαλυτού ΧΑΟ Ρυθμός παραγωγής CH 4, (L /L/d).9 ±..19 ±.1.19 ±..25 ±.1 Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3 ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής μεθανίου σημειώθηκε για HRT = 1 d και για τροφοδοσία θερμικά κατεργασμένη, ο οποίος ήταν ίσος με.25 ±.1 L CH 4 /Lαντιδραστήρα/d που αντιστοιχεί σε 223.8 ± 11.1 L CH 4 /kg αποβλήτου. Εξάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι η συνεχής αναερόβια χώνευση των στερεών αποβλήτων βιομηχανίας τροφίμων υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες αποτελεί υποσχόμενη διεργασία για τη βιώσιμη παραγωγή μεθανίου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods for the examination of water and wastewater. Franson MA, editors. Washington, DC: American Public Health Association (1995) [2] Joseffson B., Rapid spectrophotometric determination of total carbohydrates. Methods of seawater analysis. In: K. Grasshoff, M. Ehrhardt, K. Kremling (ed) p 34-342. Verlag Chemie GmbH. (1983) [3] Chen C.C. and Lin C.Y. Start up of anaerobic hydrogen producing reactors seeded with sewage sludge, Acta Biotechnol., 21: 371-379 (21)