玉米芯发酵产沼气潜力的实验研究

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玉米秸秆与巢湖蓝藻混合厌氧发酵的产沼气性能

玉米秸秆与巢湖蓝藻混合厌氧发酵的产沼气性能

玉米秸秆和巢湖蓝藻混合厌氧发酵的产沼气性能一、研究背景近年来巢湖水质富营养化严重,每年的8、9月份经常会爆发蓝藻。

据测定,巢湖年平均蓝藻质量浓度为6~8 mg/L,总蓝藻量可达50~70万t(干生物量)。

目前应对蓝藻爆发的有效手段仍然是组织人力打捞。

由于蓝藻含有藻毒素,氮磷含量高,如不能有效处理,仍有可能造成二次污染。

另一方面,蓝藻富含多糖和蛋白,是一种生物质资源。

厌氧消化是目前有机废弃物的有效处理方式之一。

该处理过程条件温和,运行成本低而且可以有效地分解藻毒素。

然而,由于蓝藻氮含量较高,碳氮比较低,不适宜直接用于厌氧消化过程。

为了提高厌氧发酵的转化效率,近年来不同底物混合厌氧发酵成为研究的热点之一。

混合厌氧发酵是指发酵特性存在互补性的2种或2种以上原料作为厌氧发酵基质进行的生物降解过程。

我国是一个农业大国,农作物秸秆年产量约为7亿吨左右,列世界之首。

但目前我国农作物秸秆的利用率不高,相当数量被自然腐败或燃弃,其中被焚烧。

由于没有得到很好的利用。

近年来各地大面积焚烧秸秆的现象时常发生,秸秆燃烧热值低,不仅造成资源浪费,而且污染环境,毁坏树木和耕地,影响交通安全,甚至引发火灾、交通事故等重大安全事故。

一般认为混合厌氧发酵能起到稀释有毒化合物、提高营养物的平衡、增强微生物的协同效应并进而提高有机质厌氧转化效率的作用。

在中国农村秸秆沼气化工程发展过程中,面临的一大难题是如何提高秸秆类原料厌氧消化的转化效率。

鉴于此,进行了玉米秸秆和巢湖蓝藻混合厌氧发酵试验,考察了不同秸秆和蓝藻混合比例对沼气产率及产气速率的影响,并分析了沼液及沼渣的主要组分,以期为资源化利用蓝藻和秸秆探索一条新的技术途径。

二、国内外研究动态混合厌氧发酵概念的提出可以追溯到20 世纪80 年代初。

Hills首次尝试将牛粪和大麦秸秆混合发酵产沼气,试验发现牛粪能提高大麦秸秆的发酵效率。

此后,混合发酵技术被逐渐引入到沼气发酵产业中: 动物粪便和农作物秸秆的混合发酵被使用于农业和畜牧养殖业产生的废弃物处理过程中;城市污水污泥( sewage sludge,SS) 和OFMSW 的混合发酵被运用到城市垃圾的处理过程中;此外,在工业生产过程中产生的各种废弃物和动物粪便、污水污泥的混合发酵也陆续报道。

玉米秸秆发酵产沼气的工艺分析

玉米秸秆发酵产沼气的工艺分析

玉米秸秆发酵产沼气的工艺分析作者:李琳来源:《农家科技下旬刊》2018年第01期摘要:如今,我国经济不断发展,人们生活水平逐渐提高对于能源的需求量越来越大,而过去所使用的能源开发方式已经难以应对现在企业对于能源的要求,我国能源开发的相关研究机构充分利用我国的农业发展优势,将在农业生产过程中生产的秸秆作为燃料进行使用,然而虽然能够节省其他成本较高的燃料,但是秸秆在燃烧之后会产生很多有害气体,长此以往会造成极其严重的环境污染,如土壤矿化等、本文对玉米的秸秆进行发酵生产沼气的工艺进行分析。

关键词:玉米秸秆;发酵产沼气;工艺分析我国是一个农业大国,秸秆产量居世界前列,每年大约生产6.4亿t秸秆,但秸秆大多被焚烧,造成了环境污染。

所以,无论从资源利用还是环境保护的角度,这种现象都急需改变。

秸秆中纤维素的结晶度、聚合度很高,木质素与半纤维素以共价键形式结合将纤维素分子包在里而,形成一种天然屏障,而木质素的非水溶性、化学结构的复杂性导致了秸秆的难降解性。

所以,要彻底降解纤维素,提高秸秆的降解性能,解决木质素的降解问题。

一、我国玉米秸秆资源及还田利用现状1.我国玉米秸秆资源及其分布在过去20多年,随着我国玉米种植面积不断扩大,玉米秸秆产量也持续增加。

2010年我国玉米产量达到17725万t,以1.25的草谷比系数计算(即每kg玉米可获得1.25kg秸秆),当年玉米秸秆产量达到22156万t,约占我国农作物秸秆总产量的28.57%。

我国玉米秸秆分布呈现北方多、南方少的基本布局。

东北区是我国最大的玉米产区,2010年该区玉米产量达5479万t,玉米秸秆产量6849万t,占全国31%。

华北区是我国第二大玉米产区,2010年该区玉米秸秆产量达6566万t,占全国近30%。

2010年,蒙新区、西南地区、黄土高原区、长江中下游地区、华南区和青藏区玉米秸秆产量分别为2566万t,2436万t,2111万t,1230万t,381万t和17万t。

玉米秸秆干发酵产沼气试验研究

玉米秸秆干发酵产沼气试验研究
( 1) pH 测定: pH S- 3C 型酸度计精确测量; ( 2) 总固体含量 ( T S) : 采用 ( 105 5) 烘 干法; 挥发性固体 ( VS) 采用 550~ 600 灼烧法; (3 ) 总 碳 含量: 重铬 酸钾 滴 定法; 全氮: H2SO4- H2O 2 消煮, 蒸馏定氮法; ( 4) 发酵 液中乙 酸含量: 利用 DIONEX3000 液相色谱检测, 液体样品经 10 000r/ m in, 离心后 过 0 45 m 纤 维 素 薄 膜; 色 谱 柱 型 号 规 格 为 Aminex HPX- 87H, 流动相为 0 005M 硫酸; 检测 温度 45 , 进样量 20 L , 紫外检测波长 210 nm, 检测时间 20 min; ( 5) 产气量: 排水法收集沼气, 每天读取量气 瓶中水的体积; ( 6) 甲烷含量: 利用液体置换系统测定沼气中 甲烷含量。
41 20
1 28
氮含量/ % 0 31 0 21
第 40 卷
CN 133 1
61
1 2 试验装置 试验所用发酵装置为自制简易装置。发酵瓶为
5 L 广口瓶, 瓶口改用胶塞, 胶塞上有两孔, 插入 玻璃管后用橡胶管连接, 分别为导气孔和取样孔。 气体收集瓶为 5 L, 内装饱和食盐水。气体收集采 用排水法收集, 通过测量排出水的体积获得沼气产 气量。 1 3 试验方法
由图 1 可以看出, 经过微生物菌剂、沼渣堆沤 预处理后的玉米秆厌氧反应期间的日产气量区别不 大, 试验期间环境温度为 27~ 34 , 平均温度为 31 1 , 对于厌氧反应为近中温条件, 可能相关微 生物活性高, 分解利用底物能力强。在反应初期至 第 5 天, 对照的日产气量高于添加微生物菌剂、沼 渣的堆沤处理, 第 7 天这种产气优势开始消失。反 应第 5~ 9 天, 添加微生物菌剂处理日产气量低于 添加沼渣处 理, 第 10 天开始日 产气量逐渐增 多, 并保持着平稳较高的日产气能力。对照处理发酵初 期, 可能秸秆粉碎较细, 秸秆表面水溶性有机物很 容易被微 生物菌群分解利用, 表现较高的日 产气 量, 但该气体甲烷含量极低。随着反应进行, 秸秆 中的纤维素降解利用难, 因此发酵料液的日产气量 逐渐回 落[ 6] 。而堆沤处理后 的玉米秸秆在前 期堆 沤过程中损失部分水溶性有机物, 所以产气回落趋 势不明显。从整个发酵过程看, 添加微生物菌剂处 理的玉米秸秆显示出较好的日产气能力。 2 2 2 沼气中甲烷含量

玉米秸秆干发酵制取沼气的试验研究的开题报告

玉米秸秆干发酵制取沼气的试验研究的开题报告

玉米秸秆干发酵制取沼气的试验研究的开题报告
一、项目背景
随着能源需求的不断增加和环境保护意识的提高,沼气在能源领域中受到了广泛关注和应用。

传统沼气主要由动物粪便等生物质材料经过厌氧发酵获得,但这种方法存在着一定的局限性,包括原料来源有限、厌氧发酵时间长、发酵产生的废水难以处理等问题。

玉米秸秆是一种常见的生物质材料,具有易获取、易储存、易运输等优点,可以作为沼气的可持续发展原料。

同时,干发酵制取沼气模式具有发酵时间短、环境污染小等优势,因此对于玉米秸秆干发酵制取沼气的试验研究有着重要的现实意义。

二、研究目的
本研究旨在通过对玉米秸秆进行干发酵制取沼气试验,探讨干发酵制取沼气的最佳工艺参数,为玉米秸秆的资源化利用提供参考。

三、研究内容与方法
1.沼气发酵重点参数的分析:
通过分析温度、pH等关键参数的影响,确定实验条件下最佳参数。

2.干发酵沼气发酵的建立:
选择合适的发酵罐,采用干发酵方式制取沼气。

3.运行及监测:
根据实验要求进行设备操作,定期采集沼气、废水等样品进行分析。

4.数据分析及归纳:
对实验过程中所采集到的数据进行分析总结,得出本研究结论。

四、研究意义
1.促进玉米秸秆的资源化利用,减轻对传统燃料的需求。

2.对干发酵制取沼气技术的优化提供参考。

3.为科研工作者提供借鉴。

五、预期成果
本项目预期通过实验研究,得出玉米秸秆干发酵制取沼气的最佳工艺参数,同时形成一套完整的沼气发酵实验方法,为以后的科研工作者提供借鉴和参考。

不同作物秸秆发酵制取沼气研究

不同作物秸秆发酵制取沼气研究

不同作物秸秆发酵制取沼气研究摘要:以秸秆为原料产出沼气.就是通过作物秸秆适配人畜粪便在厌氧条件下,通过微生物的分解代谢,产出以含甲烷为主要成分的可燃气体。

这项技术是一项重要的农村可再生能源建设,缓解了农村能源供应短缺的现状,也大大提高了农民的生活质量。

本文对几种植物秸秆发酵制取沼气进行了研究。

关键词:植物秸秆沼气近年我国粮食产区田间焚烧秸秆,污染环境,威胁飞机起降,影响车辆行驶,已成为社会一大问题。

为此国家有关部门做了大量的工作,加大研究各种秸秆综合利用技术。

大量废弃秸秆导致日益严重的环境污染问题,迫切需要寻求新的出路。

秸秆的处理与利用是我国农村面临的主要的资源环境问题之一,因此迫切需要寻找新的利用途径。

农村沼气生产遇到原料供给瓶颈,需要开辟利用秸秆资源。

在农村沼气方面,目前全国已建成户用沼气池2200多万口,建成畜禽养殖场大中型沼气工程2000多处,年产沼气70多亿m?。

计划2010年,全国建设户用沼气4000万户,到2015年达6000万户。

目前我国沼气生产主要利用的是畜禽粪便,但畜禽粪便无法、也不足以保证原料的供给和上述目标的实现。

因此积极开展替代原料的研究开发,是我国广大沼气工作者致力研究的课题。

1、材料与方法1.1试验材料:1.1.1发酵原料:水稻秸秆、玉米秸秆和棉花秸秆均取自同一田间,将秸秆截成长度小于5cm的短段,再用药物粉碎机粉碎成粉末待用。

1.1.2接种物:接种物猪粪取自武汉某养猪场,除去其中的杂物后在实验室驯化及富集菌种。

猪粪的TS含量为13.86%,VS含量为73.32%,pH值为7.15。

1.1.3试验装置。

用橡皮塞封口的1L三角烧瓶作为反应器,在(37±1)oC的恒定温度下进行批次发酵,集气瓶容积为lL。

2.2方法2.2.1原料预处理:将原料表面的杂物去除,切碎。

2.2.2发酵液配制:试验组A:40g猪粪、120g水稻秸秆、840ml自来水,3ml浓氨水;试验组B:40g猪粪、120g玉米秸秆、840ml自来水、3ml浓氨水:试验组C:40g 猪粪、120g棉花秸秆、840ml自来水、3ml浓氨水:对照组a,b,c除没有加入3ml 浓氨水外,其余组分与对应的试验组组分相同。

物料浓度对玉米秸秆连续厌氧发酵产沼气研究

物料浓度对玉米秸秆连续厌氧发酵产沼气研究

物料浓度对玉米秸秆连续厌氧发酵产沼气研究摘要:利用沼气湿发酵技术,以青储玉米秸秆为发酵原料,采用连续厌氧发酵方式,研究以容积产气率、沼气中甲烷体积分数、累积产气量和VFA为特征指标,研究不同物料浓度对青储玉米秸秆连续发酵产沼气的影响,为秸秆沼气技术的应用提供技术支持。

发酵浓度不同,容积产气率和累积产气量不同,以TS8%最高10%次之,6%较低,在第15d累积产气量分别为125.996L、109.176L 和88.763L,最高容积产气率分别为2.572L·L-1d-1、2.172L·L-1d-1和1.512L·L-1d-1。

现阶段秸秆处理利用方法中,采用厌氧发酵产沼气是一条清洁高效的秸秆利用途径,其反应过程最为平和稳定、能耗最低、无污染、生态和经济效益最佳[1]。

厌氧发酵按进料方式可分为批量(批式)发酵、半连续发酵和连续发酵[2]。

连续发酵是指沼气池加满料正常产气后,每天分几次连续不断地加入预先设计的原料,同时也排走相同体积的发酵原料,使发酵过程连续进行下去[2]。

实际运行良好的沼气工程中,多采用半连续式进料或连续式进料,厌氧过程处于稳定状态,水解产酸与产甲烷过程同时进行,有效避免过程中的产物抑制,提高了基质转化率[3]。

该试验设发酵浓度(TS)设6%、8%、和10%在保持35℃恒温和厌氧的条件,水利停留时间为15d下,每天测沼气产量及沼气中的甲烷含量,每隔3天测定出料的TS浓度、挥发性脂肪酸等,通过不同发酵浓度的对比,探索不同发酵浓度对所产沼气总量和甲烷含量的关系。

1材料与方法1.1试验材料发酵秸秆为青储玉米秸秆TS为35%,经破碎处理成粉末后冷藏保存待用。

接种物为经纱布过滤的猪粪水TS为0%,4℃冷藏保存待用。

1.2试验设计发酵装置试验采用小型厌氧发酵装置,有效容积为4L。

外围包有隔热保温材料并可进行电恒温加热。

试验设置3个处理,无重复,发酵TS分别为6%、8%和10%,温度设为35℃,水力停留时间设为15天,进料液(TS分别为6%、8%和10%)用猪粪水或过滤后的出料液和青储玉米秸秆配制。

沼气发酵工艺参数对沼气及沼液成分影响的实验研究

沼气发酵工艺参数对沼气及沼液成分影响的实验研究

沼气发酵工艺参数对沼气及沼液成分影响的实验研究一、本文概述随着全球对可再生能源和环境保护的日益关注,沼气作为一种可再生的清洁能源,其开发和利用受到了广泛关注。

沼气发酵工艺参数是影响沼气及沼液成分的关键因素,直接关系到沼气的产量和品质,以及沼液作为有机肥料的价值。

因此,本文旨在通过实验研究,探究沼气发酵工艺参数对沼气及沼液成分的影响,为优化沼气发酵工艺、提高沼气产量和品质提供理论依据和实践指导。

本文将首先介绍沼气发酵的基本原理和工艺流程,阐述沼气发酵工艺参数的定义和分类。

在此基础上,设计并实施一系列实验,通过控制不同的发酵温度、发酵时间、底物浓度等关键工艺参数,观察并记录沼气产量、沼气成分(如甲烷含量、二氧化碳含量等)以及沼液成分(如有机质含量、氮磷钾等营养元素含量)的变化。

通过对实验数据的分析,本文将探讨不同工艺参数对沼气及沼液成分的影响机制,揭示各参数之间的相互作用关系。

结合国内外相关研究成果,对比分析不同工艺参数下的沼气发酵效果,提出优化沼气发酵工艺的建议和措施。

本文的研究成果将为沼气发酵技术的推广应用提供有益参考,有助于推动沼气产业的可持续发展,促进环境保护和能源结构的优化。

通过深入研究沼气发酵工艺参数的影响,有望为其他生物发酵过程的优化提供借鉴和启示。

二、材料与方法本实验选用了多种不同的农业废弃物,包括猪粪、牛粪、鸡粪和农作物秸秆等,作为沼气发酵的原料。

这些原料均来自当地的农业生产和畜禽养殖场,具有广泛的代表性。

实验采用了标准的沼气发酵装置,包括厌氧发酵罐、气体收集系统和沼液收集系统。

厌氧发酵罐采用密封设计,保证厌氧环境;气体收集系统用于收集沼气并测定其成分;沼液收集系统则用于收集并分析发酵后的残余液体。

(1)预处理:所有原料在进行沼气发酵前都进行了预处理,包括破碎、混合和调节水分含量,以保证原料在发酵过程中的均匀性和通透性。

(2)发酵实验:将预处理后的原料按照不同的工艺参数进行分组发酵。

玉米秸秆干发酵制取沼气的试验_边义

玉米秸秆干发酵制取沼气的试验_边义

关键词: 玉米秸秆; 预处理; 干发酵; 沼气
中图分类号: S548
文献标识码: A
文章编号: 1000 - 1700( 2007) 03 - 0440 - 03
Exper imental Investigation of Making Biogas fr om Dr y Fer mented Cor n Stalk
1 材料与方法
1.1 地点与材料 试验于 2006 年在沈阳农业大学综合能源示范基地进行。预处理过程所用原料为玉米秸秆( 经粉碎机粉
碎后使用) , 发酵过程所用原料为预处理后的玉米秸秆和沼渣的混合物, 沼渣取自沈阳农业大学北方“四位一 体”生态模式。通过对玉米秸秆和沼渣中 C 含量和 N 含量的测定, 确定其碳氮比。总碳含量采用 K2Cr2O7— 外热源法测定[8], 总氮含量采用凯式总氮法测定[9]。原料的总固体含量( TS) 是按沼气常规分析法测定, 其结果 如表 1。未经过预处理的玉米秸秆和沼渣中的纤维素、半纤维素、木质素、灰分的测定结果如表 2。
BIAN Yi, LIU Qing- yu*, LI Jin- yang
(College of Engineering, Shenyang Agricultural University, Shenyang 110161, China)
Abstr act: In the experiment, biogas from dry fermented corn stalk which pretreated by green straw spirit, enzyme fungus, lime- water and fast spoiled medicinal preparation in the same condition was made. The results showed that the biogas yield and the cellulose degradation was the highest when the corn stalk was pretreated by the enzyme fungus. And the biogas yield was 455.7 mL·g-1, the cellulose degradation was 56.9%. The experimental results systematically provided a theory foundation for the biogas making technology from corn stalk used into the engineering project. Key wor ds: corn stalk; pretreatment; dry fermented; biogas
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mL ・( TS 或 3 2mL ・( VS 。 为 玉 米 芯 发 酵 产 沼 气 提 供 了 理 论 依 据 。 g ) 4 g ) 关 键 词 : 米 芯 ; 气 ; 酵 ; 力 玉 沼 发 潜
中 图分 类 号 : TQ 2 90
文献标识码 : A
文 章 编 号 : 6 2 5 2 ( 0l ) 4 0 3—0 1 7 — 4 5 2 1 0 —0 5 2
目前 , 国 玉 米 种 植 面 积 已 占 我 国 粮 食 种 植 面 积 我
的 2 , 占世 界 玉 米 种 植 面 积 的 1 ; 国 玉 米 产 6 约 8 我
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量 占我 国 粮 食 产 量 的 3 , 占世 界 玉 米 产 量 的 O 约
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化 学 乌 耋 物 Z 程 21,o2 o4 01 I8 . v . N
Ch m ity & Bi e gie r g e sr o n n ei n
d i 1 . 9 9 j is . 6 2 5 2 . 0 1 0 . 1 o : 0 3 6 /. s n 1 7 — 4 5 2 1 . 4 0 5
我 国农业 当前 正 处 在 有 效 利用 新 能 源 时 期 , 业 农 和农 村经 济可 持续 发展 越来 越受 到资 源短 缺 和生态 环 境 恶化 的制 约 , 气作 为 再 生 清 洁 能 源可 以解 决 农 村 沼
能 源 、 境 、 牧 发 展 及 农 民 增 收 的 问 题 , 农 业 和 农 环 畜 在 村 经 济 结 构 调 整 中 占有 举 足 轻 重 的地 位 l 。 _ 6 ] 作 者 在 此 以 玉 米 芯 为 原 料 , 自 制 的 小 型 水 压 式 用 厌 氧 发 酵 装 置 研 究 玉 米 芯 发 酵 产 沼 气 潜 力 , 玉 米 芯 为 厌 氧发酵 产 沼气 的工程 化 、 业 化提 供 了理论 依据【 。 产
@ g i cr。 mal o . n
叶 节连 等 : 米 芯发 酵 产 沼 气 潜 力 的 实 验研 究/ O 年 U 玉 2儿 4■
料液 的 p 值 。 H 产气 量 : 采用 水压 式法收 集沼气 , 从实验 启动 的第
2d起 , 天 定 时 记 录 产 气 量 。 根 据 沼 气 燃 烧 时 的 火 每
虽然 有报 道将 玉米 芯 微 波 辐射 水解 制 木 糖 、 物 发 酵 生
制 氢 、 解 液 发 酵 制 木 糖 醇 、 米 芯 栽 培 平 菇 ] 但 水 ]玉 , 玉 米 芯 的 利 用 率 仍 然 较 低 。 将 玉 米 芯 进 行 厌 氧 发 酵 产 沼气 , 处理 玉米 芯提供 了一条 可行 的途 径_ 。 为 4
1 实验
1 1 材 料 .
玉 米 芯 : 鲜 玉 米 粒 径 1 2c , 于 恒 温 干 燥 箱 中 烘 1 。 ~ m 置 0h 接 种 物 : 自本 实 验 室 猪 粪 正 常 沼 气 发 酵 后 的 活 取
性 污泥 。
后 料 液 的 VS。 p 值 : 用 精 密 p 试 纸 测 定 接 种 物 、 酵 前 后 H 采 H 发
1 2 装 置 . 自制 的 1 0 水 压 式 厌 氧 发 酵 装 置 如 图 1所 0 0 mI
基 金 项 目 : 明 市 西 山 区科 技 计 划 资 助 项 目( 0 0 2 昆 2 1 —4 )
收 稿 日期 :0 1 O 一 O 21 一 1 4
作者简介 : 叶节 连 (9 7 ) 女 , 徽 人 , 士 研 究 生 , 18 一 , 安 硕 主要 从 事 生物 质 能 方 面 的研 究 ; 讯 作 者 : 通 苏有 勇 , 副教 授 。 Emaly uo gu — i o y n s :
由图 2可 以看 出, 2 前 Od的 日均产 气量 基本 保持
在 5 0mL左 右 , 点不 着 火 , 明这 段 时 间产 的 沼气 且 说 主要 以二氧 化碳 为 主 ; 1 O d 沼气 产 量 达 到高 峰 , 2 ~4 , 产生 的沼气 燃烧 时呈 淡 蓝 色火 焰 。实 验还 发 现 , 沼气
玉 米 芯 发 酵 产 沼 气 潜 力 的 实 验 研 究
叶节连 , 有 勇 。 京 景 , 苏 张 陈 飞
( 明理 工 大学现代 农 业工 程 学院 , 南 昆明 6 02 ) 昆 云 5 2 4
摘 要 : 玉 米 芯 为 原 料 , 究 了发 酵 产 沼 气 的 潜 力 。结 果 表 明 , 室 温 条 件 下 玉 米 芯 厌 氧 发 酵 产 沼 气 潜 力 为 3 5 以 研 在 3
1 3 方 法 . .
图 1 厌 氧 发 酵 实 验 装 置
Fi .1 Ex r m e qu pme na r bi e m e a i n g pe i nt e i ntof a e o c f r nt to
1 3 1 发 酵 料 液 的 配 制 . 实 验 组 :4 种 物 + 1 玉 米 芯 + 沼 液 一 2 0ml 接 6g 8 0mL, 置 3个 平 行 。  ̄ 3 设 对 照 组 :4 种 物 + 沼 液 一 8 0mL, 置 3 2 0mI接 0 设 个平行 。 1 3 2 分 析 检 测 .. .
总 固体含量 ( ) (0 ±5 ℃ 的恒 温箱 中烘 至恒 TS : 1 5 )
重 , 常 规 分 析 法 测 定 玉 米 芯 、 种 物 、 酵 前 后 料 液 按 接 发
的 TS。
挥 发性 固体 含 量 ( ) ( 5 ±2 ) 马弗 炉 中灼 VS : 5 0 0 ℃
烧 至 恒 重 , 常 规 分 析 法 测 定 玉 米 芯 、 种 物 、 酵 前 按 接 发
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