厌氧产甲烷菌生长缓慢,对生境环境尤为敏感,其富集难且慢,所以厌氧反应器的快速启动一直是热点研究问题.为摸清连续流搅拌槽式反应器(CSTR)处理糖蜜废水的适宜启动条件和调控方法,比较了两种启动方式下CSTR厌氧甲烷发酵系统的运行特性.结果显示,以啤酒废水污水处理车间的剩余污泥为种泥,在HRT为18 h、温度35℃条件下,进水COD为4000 mg· L-1时直接启动CSTR厌氧反应器,系统因挥发酸积累,产甲烷菌群活性受限,难以富集培养,经过近103d的运行,系统未形成高效的厌氧甲烷发酵微生物菌群结构体系;而当采用保持HRT18 h不变,进水COD阶段性提升至4000 mg·L-的启动方式时,产甲烷菌群活性较高,能在较短时间内得到有效富集和培养,CSTR能成功培养具有完整甲烷发酵功能的微生物菌,COD去除率可在65 d内达到56%,反应器成功启动.
2011年中国啤酒业一路凯歌,业绩再创全新里程碑。2011年1-11月,中国啤酒产量超过4612.5万千升,同比增长9.9%,全年预计总产量将有望突破5000万千升大关。如今中国啤酒产量已连续10年稳居世界第一,可谓“君临天下”。展望2012年龙年,中国啤酒业走势又将如何?有何新变化新动作?是激情依旧、龙腾虎跃还是或渐平淡从容、稳中求进?
本发明公开了一种白酒蒸馏温度控制系统,天燃气管道通过比例阀与灶具连接,甑桶盖上端通过蒸气管道与冷凝器连接,甑桶侧壁的上下不同位置以及底锅内设置有若干个温度传感器,所述甑桶的顶部设置有两个伺服电机,伺服电机啮合有一个传动连杆,传动连杆伸入甑桶内连接有电动伸缩杆,电动伸缩杆的末端分别设置有一个齿形控温板,一个齿形控温板的齿形区域与另一个齿形控温板的空隙区域相对设置。本发明通过PID比例闭环控制天燃气比例阀开度控制流入灶具的天燃气流量、电加热丝以及低温水冷却循环装置的工作状态,实现对白酒蒸馏温度的精确控制,且蒸馏温度调控均匀,使蒸馏工作处于产量最高、质量最好的温度下,显著提高了白酒生产效率和利用率。
通过对酿酒葡萄病株与健株在叶绿素含量、光合速率、经济产量、品质等方面的比较结果表明:葡萄感染卷叶病后,其叶片中的叶绿素含量、光合速率都明显低于健康品种,株产比对照减少近4倍左右,同时病株浆果含糖量偏低,而酸度上升,直接影响了酿酒葡萄的品质.
在啤酒发酵过程中,发酵液的温度控制具有大时滞、非线性和分阶段性等特点,这些特点造成发酵罐内发酵液的温度波动频繁,偏差较大.为了更好地对啤酒发酵温度进行控制,在常规PID控制的基础上,提出了基于Smith预估补偿的非线性PID控制策略.在对啤酒发酵温度控制系统的辨识模型进行Matlab仿真分析的基础之上,将该控制策略用于实际生产.结果 表明:该控制策略可以有效改善控制系统的稳定性和抗干扰能力.
本文研究了H3PO4法制备核桃壳活性炭的工艺条件,并探讨了其处理啤酒废水的影响因素.结果表明:浸渍比1:2.5,浸渍温度60℃,H3PO4浓度60%,300℃炭化80 min,600℃活化80min时,制备的活性炭对碘和亚甲基蓝的吸附值分别达到876.8 mg/L和170.3mg/L;在pH7.0的条件下,采用吸附粒径为170~200目的活性炭,以1:20的料液比,在40℃下处理啤酒废水80min,废水的CODCr去除率达到83.9%,BOD去除率达到66.5%.




微信客服
微信公众号




