CN104090016A - 一种可同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的方法 - Google Patents
一种可同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104090016A CN104090016A CN201410355815.1A CN201410355815A CN104090016A CN 104090016 A CN104090016 A CN 104090016A CN 201410355815 A CN201410355815 A CN 201410355815A CN 104090016 A CN104090016 A CN 104090016A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- alkalinity
- total
- water sample
- acid
- designated
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Landscapes
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
本发明公开了一种可同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的方法,通过滴定发酵液中不同的五点pH,计算滴定过程中滴定不同pH电位所消耗的酸碱量,最后再通过公式分别计算发酵液中的TA、BA和VFA。五点pH计量电位分别为,起始pH、首次滴定pH起点、pH4.3、pH3.0,反滴电位pH6.5。本方法简单、方便,对碱度没有要求,能同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的浓度,用以描述厌氧发酵实时运行状态。
Description
技术领域
本发明涉及厌氧消化反应器运行检测技术,具体指一种可同时测定厌氧发酵液中总碱度TA、碳酸氢盐碱度BA、总挥发酸性脂肪酸VFA的方法,属于生物反应技术领域。
背景技术
厌氧消化技术处理有机垃圾,能在实现废物处理的同时回收能源,因而受到越来越广泛的关注。然而,厌氧反应器在运行过程极易出现酸化失稳现象。为保证反应器稳定运行,通常是使厌氧反应器在极低的负荷下运行,但这会导致反应器处理能力差且经济效率低。因此,对厌氧发酵反应过程参数的检测对控制厌氧反应器实际运行状态尤为重要。
在描述厌氧发酵稳定性运行状态众多参数中,VFA和碱度(包含BA和TA)的浓度被公认为是厌氧消化过程失稳理想预警参数之一。相对于pH值、气体成分、气体产量而言,通过VFA和碱度对厌氧消化过程状态进行检测更加可靠和快速。在国内外研究中,VFA和碱度已经被证实在厌氧消化过程中是一个很好的预警指标。因为VFA和碱度不仅是产甲烷过程中重要的中间产物,而且通过对VFA积累可判断出厌氧失衡的状况。但目前对VFA和碱度的检测方法多数只能测定其中一种,有些分析方法(如荷兰学者提出的VFA和碳酸氢盐联合碱度滴定方法)是针对传统常规碱度1000mg/L左右的厌氧发酵系统,不适用于高碱度和高VFA的餐厨垃圾发酵系统,且该方法只能测定废水中的BA和VFA。因此,迫切需求一种可同时简单、方便、可实现在线监测酸碱度的方法用以描述厌氧发酵实时运行状态。
发明内容
针对现有技术存在的上述不足,本发明的目的是提供一种可在线测定厌氧发酵液中酸碱度的方法,本方法简单、方便,对碱度没有要求,能同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的浓度,用以描述厌氧发酵实时运行状态。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种可同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的方法,步骤如下,
1)取厌氧发酵液水样VmL,测定其初始pH值,记为pH1并用浓度为camol/L的盐酸滴定至计算得到的pH电位,记为pH2,此次滴定消耗的盐酸量记为Aml;该计算电位pH2由公式(1)计算得到:
pH2=pKa(H2CO3)-lg([H2CO3]/[HCO3 -]) (1)
式中:pKa(H2CO3)为H2CO3离解常数,取6.3;H2CO3为水样中游离碳酸的溶解量(mol/L)=H*P,其中H等于CO2在一定温度下溶解度系数,P:厌氧发酵体系中CO2的分压;HCO3 -为预估或根据经验确定的废水中碳酸氢盐碱度;
2)然后由步骤1)所述浓度的盐酸继续将水样由pH2滴定至pH3,且pH3为4.3,此次滴定消耗的盐酸量记为Bml;
3)继续由步骤1)所述浓度的盐酸将水样由pH3滴定至pH4,pH4为3.0,此次滴定消耗的盐酸量记为Cml;
4)在第3)步已被滴定的水样中通入氮气强曝气10min,此时滴定过程中产生的H2CO3分解为CO2和水,曝气过程中CO2完全逸出,而总挥发酸性脂肪酸VFA保留在水样中;然后用浓度为cbmol/L的氢氧化钠反滴至pH5,pH5为6.5,反滴定消耗的氢氧化钠体积记为Dml;总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的计算公式如下,
第1)步操作时,先将厌氧发酵液10000转/分离心10min,然后再取上清液VmL作为厌氧发酵液水样,测定其初始pH值前先对厌氧发酵液水样进行稀释使总挥发酸性脂肪酸VFA含量不大于3mmoL。
本发明能够同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸三种指标,方法简单、方便,所有仪器简单易得,并且该方法对不同碱度浓度下的发酵液具有普遍适应性。本方法能够快速掌控厌氧反应器运行状态,弥补当今厌氧反应器稳定性检测技术上的空白,特别适合有机垃圾单相厌氧反应器。
具体实施方式
本发明可同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的方法,步骤如下,
1)取厌氧发酵液水样VmL,测定其初始pH值,记为pH1并用浓度为camol/L的盐酸滴定至计算得到的pH电位,记为pH2,此次滴定消耗的盐酸量记为Aml;该计算电位pH2由公式(1)计算得到:
pH2=pKa(H2CO3)-lg([H2CO3]/[HCO3 -]) (1)
式中:pKa(H2CO3)为H2CO3离解常数,取6.3;H2CO3为水样中游离碳酸的溶解量(mol/L)=H*P,其中H等于CO2在一定温度下溶解度系数,P:厌氧发酵体系中CO2的分压;HCO3 -为预估或根据经验确定的废水中碳酸氢盐碱度;如果通过最后公式(4)计算出来的碳酸氢盐碱度跟这里预估或根据经验确定的废水中碳酸氢盐碱度相差超过了设定的范围,则将通过公式(4)计算出来的碳酸氢盐碱度作为公式(1)计算时采用的碳酸氢盐碱度进行计算,直到通过公式(4)计算出来的碳酸氢盐碱度跟公式(1)计算时采用的碳酸氢盐碱度相差在设定的范围内为止;
2)然后在pH计的监控下由步骤1)所述浓度的盐酸继续将水样由pH2滴定至pH3,且pH3为4.3,此次滴定消耗的盐酸量记为Bml;
3)继续由步骤1)所述浓度的盐酸将水样由pH3滴定至pH4,pH4为3.0,此次滴定消耗的盐酸量记为Cml;在此pH下水样中的HCO3 -被完全转换为H2CO3,VFA也几乎转化为非离子形式。
4)在第3)步已被滴定的水样中通入氮气强曝气10min,保证液体和空气充分接触,此时滴定过程中产生的H2CO3分解为CO2和水,曝气过程中CO2完全逸出,而总挥发酸性脂肪酸VFA保留在水样中;然后用浓度为cbmol/L的氢氧化钠反滴至pH5,pH5为6.5,反滴定消耗的氢氧化钠体积记为Dml;记录滴定至各个pH电位所消耗的酸碱量从而计算出原水样中的碳酸氢盐碱度和VFA的浓度。总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的具体计算公式分别如下,
其中第1)步取样前,先将厌氧发酵液10000转/分离心10min,然后再取上清液VmL作为厌氧发酵液水样,测定其初始pH值前先对厌氧发酵液水样进行稀释使总挥发酸性脂肪酸VFA含量不大于3mmoL。
下面以中温餐厨垃圾厌氧消化为具体实例对本发明作进一步的详细说明。
步骤1,标准溶液的配置。即:配置盐酸标准溶液,浓度大小为0.025mol/L;配置氢氧化钠标准溶液,浓度大小为0.025mol/L;
步骤2,将餐厨垃圾发酵液10000转离心10min,取上清液VmL,对样品进行稀释使VFA含量不大于3mmoL,测定起始pH1;
步骤3,确定首次滴定pH电位pH2。在不同二氧化碳分压和碱度条件下,溶液中[H2CO3]/[HCO3 -]比值不同,正常中温发酵系统温度为35℃,首次滴定电位pH值大小,应按以下公式计算:
pH2=pKa(H2CO3)-lg([H2CO3]/[HCO3 -])
表1列举出在不同碱度条件下该滴定电位的大小值及相关计算参数。
表1:
注:H为气体在一定温度下溶解度系数,在35℃下取H值为2.62×10-7mol/(L*Pa);
将溶液由pH1滴定至pH2,消耗的盐酸量记为Aml。
步骤4,继续滴定pH至4.3,记录此时消耗的盐酸量为BmL;则该溶液总碱度值为:
其中:V是取样体积,mL;
步骤5,继续滴定pH至3.0,消耗的盐酸量为CmL;然后在溶液中通入氮气并强曝气10min,之后用氢氧化钠反滴至6.5,此次反滴消耗氢氧化钠量记为Dml;则溶液中VFA和BA值分别通过以下公式计算
通过本发明提出的联合测定单相厌氧消化反应器发酵液测定方法,可同时测定发酵系统中VFA、TA和BA,同时对原本的的VFA和碳酸氢盐碱度测定方法进行延伸和扩展,使其对不同碱度浓度下的发酵液具有了普遍适应性。同时完成对测定样品中的TA、BA和VFA同时滴定测定。本发明是一种简单、方便、可实现在线监测的方法,所有仪器简单易得,可以很好地反映厌氧发酵过程中酸碱变化情况。
最后需要说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管申请人参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,只要不脱离本技术方案的宗旨和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (2)
1.一种可同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的方法,其特征在于:步骤如下,
1)取厌氧发酵液水样VmL,测定其初始pH值,记为pH1并用浓度为camol/L的盐酸滴定至计算得到的pH电位,记为pH2,此次滴定消耗的盐酸量记为Aml;该计算电位pH2由公式(1)计算得到:
pH2=pKa(H2CO3)-lg([H2CO3]/[HCO3 -]) (1)
式中:pKa(H2CO3)为H2CO3离解常数,取6.3;H2CO3为水样中游离碳酸的溶解量(mol/L)=H*P,其中H等于CO2在一定温度下溶解度系数,P:厌氧发酵体系中CO2的分压;HCO3 -为预估或根据经验确定的废水中碳酸氢盐碱度;
2)然后由步骤1)所述浓度的盐酸继续将水样由pH2滴定至pH3,且pH3为4.3,此次滴定消耗的盐酸量记为Bml;
3)继续由步骤1)所述浓度的盐酸将水样由pH3滴定至pH4,pH4为3.0,此次滴定消耗的盐酸量记为Cml;
4)在第3)步已被滴定的水样中通入氮气强曝气10min,此时滴定过程中产生的H2CO3分解为CO2和水,曝气过程中CO2完全逸出,而总挥发酸性脂肪酸VFA保留在水样中;然后用浓度为cbmol/L的氢氧化钠反滴至pH5,pH5为6.5,反滴定消耗的氢氧化钠体积记为Dml;总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的计算公式如下,
。
2.根据权利要求1所述的可同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的方法,其特征在于:先将厌氧发酵液10000转/分离心10min,然后再取上清液VmL作为厌氧发酵液水样,测定其初始pH值前先对厌氧发酵液水样进行稀释使总挥发酸性脂肪酸VFA含量不大于3mmoL。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410355815.1A CN104090016B (zh) | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 一种可同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410355815.1A CN104090016B (zh) | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 一种可同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104090016A true CN104090016A (zh) | 2014-10-08 |
CN104090016B CN104090016B (zh) | 2016-04-27 |
Family
ID=51637750
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201410355815.1A Expired - Fee Related CN104090016B (zh) | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 一种可同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN104090016B (zh) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107228916A (zh) * | 2017-06-16 | 2017-10-03 | 中国科学技术大学 | 一种测定厌氧反应器中氨浓度的方法 |
CN108362824A (zh) * | 2018-01-16 | 2018-08-03 | 中蓝长化工程科技有限公司 | 一种含硼酸盐卤水中碳酸根和碳酸氢根的测定方法 |
CN113003907A (zh) * | 2021-02-26 | 2021-06-22 | 天津凯英科技发展股份有限公司 | 表征厌氧发酵系统有效缓冲能力的方法及其应用 |
CN113820446A (zh) * | 2020-06-18 | 2021-12-21 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种平整液浓度的检测方法 |
CN113820445A (zh) * | 2020-06-18 | 2021-12-21 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种冷轧循环平整液浓度的检测方法 |
CN114487265A (zh) * | 2022-02-08 | 2022-05-13 | 中国科学院南京土壤研究所 | 一种秸秆生物质炭中碱含量的定量测定方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20040011718A1 (en) * | 2002-04-29 | 2004-01-22 | Columbus Water Works | Biosolids flow-through thermophilic treatment process |
CN103235085A (zh) * | 2013-04-18 | 2013-08-07 | 中国科学技术大学 | 一种快速测定厌氧反应器中挥发性脂肪酸浓度的方法 |
CN103525698A (zh) * | 2013-09-26 | 2014-01-22 | 中国科学院成都生物研究所 | 一种沼气发酵过程的调控系统 |
-
2014
- 2014-07-24 CN CN201410355815.1A patent/CN104090016B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20040011718A1 (en) * | 2002-04-29 | 2004-01-22 | Columbus Water Works | Biosolids flow-through thermophilic treatment process |
CN103235085A (zh) * | 2013-04-18 | 2013-08-07 | 中国科学技术大学 | 一种快速测定厌氧反应器中挥发性脂肪酸浓度的方法 |
CN103525698A (zh) * | 2013-09-26 | 2014-01-22 | 中国科学院成都生物研究所 | 一种沼气发酵过程的调控系统 |
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
G. K. ANDERSON 等: "《Determination of bicarbonate and total volatile acid concentration in anaerobic digesters using a simple titration》", 《WATER ENVIRONMENT RESEARCH》, vol. 64, no. 1, 29 February 1992 (1992-02-29) * |
何清明: "《餐厨垃圾厌氧消化过程稳定性检测系统开发与研究》", 《中国博士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑(月刊)》, no. 04, 15 April 2015 (2015-04-15) * |
刘芳 等: "《厌氧发酵中挥发酸含量与碳酸氢盐碱度的滴定法修正》", 《农业机械学报》, vol. 44, no. 9, 30 September 2013 (2013-09-30) * |
周怀东 等: "《SL83-1994碱度(总碱度重碳酸盐和碳酸盐)的测定(酸滴定法)》", 《中华人民共和国行业标准》, 1 May 1995 (1995-05-01) * |
彭绪亚 等: "《餐厨垃圾单相厌氧消化系统酸化预警指标》", 《土木建筑与环境工程》, vol. 33, no. 4, 31 August 2011 (2011-08-31) * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107228916A (zh) * | 2017-06-16 | 2017-10-03 | 中国科学技术大学 | 一种测定厌氧反应器中氨浓度的方法 |
CN108362824A (zh) * | 2018-01-16 | 2018-08-03 | 中蓝长化工程科技有限公司 | 一种含硼酸盐卤水中碳酸根和碳酸氢根的测定方法 |
CN108362824B (zh) * | 2018-01-16 | 2020-07-14 | 中蓝长化工程科技有限公司 | 一种含硼酸盐卤水中碳酸根和碳酸氢根的测定方法 |
CN113820446A (zh) * | 2020-06-18 | 2021-12-21 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种平整液浓度的检测方法 |
CN113820445A (zh) * | 2020-06-18 | 2021-12-21 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种冷轧循环平整液浓度的检测方法 |
CN113820445B (zh) * | 2020-06-18 | 2023-11-14 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种冷轧循环平整液浓度的检测方法 |
CN113820446B (zh) * | 2020-06-18 | 2023-11-14 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种平整液浓度的检测方法 |
CN113003907A (zh) * | 2021-02-26 | 2021-06-22 | 天津凯英科技发展股份有限公司 | 表征厌氧发酵系统有效缓冲能力的方法及其应用 |
CN114487265A (zh) * | 2022-02-08 | 2022-05-13 | 中国科学院南京土壤研究所 | 一种秸秆生物质炭中碱含量的定量测定方法 |
CN114487265B (zh) * | 2022-02-08 | 2023-06-16 | 中国科学院南京土壤研究所 | 一种秸秆生物质炭中碱含量的定量测定方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN104090016B (zh) | 2016-04-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104090016B (zh) | 一种可同时测定厌氧发酵液中总碱度、碳酸氢盐碱度、总挥发酸性脂肪酸的方法 | |
Pell et al. | 7.2 Soil Respiration | |
CN201773293U (zh) | 灌溉施肥自动控制系统 | |
CN108138111B (zh) | 监测生物反应器中的状态偏差 | |
CN101825641B (zh) | 水质总氮在线自动监测装置 | |
CN104101722A (zh) | 工业锅炉水质检测中多项目连续自动分析装置及其分析方法 | |
CN206033351U (zh) | 一种印染工业废水pH值自动化调节系统 | |
CN103642855B (zh) | 一种柠檬酸发酵过程流加蛋白酶的方法 | |
CN204251400U (zh) | Ph变比例调控装置 | |
CN204125535U (zh) | 一种制备弱酸性氧化电位水的装置及弱酸性氧化电位水喷雾杀菌系统 | |
Rozzi | Modelling and control of anaerobic digestion processes | |
CN201662575U (zh) | 水质总氮在线自动监测装置 | |
CN204287025U (zh) | 一种CODCr水质在线监测仪 | |
CN103728396A (zh) | 一种测定污泥比产甲烷活性的方法 | |
Chen et al. | Screening of early warning indicators of instability in anaerobic digestion of vegetable waste under mesophilic condition | |
CN204968835U (zh) | 一种带有硝酸根离子浓度检测功能的植物工厂 | |
CN102107939B (zh) | 一种蒸氨废水指标控制方法及装置 | |
CN204143234U (zh) | 一种全自动循环冷却水水质在线监控系统 | |
CN204779599U (zh) | 沼气工程厌氧发酵系统的智能监控装置 | |
Fang et al. | Kinetic analysis on gaseous and aqueous product formation by mixed anaerobic hydrogen-producing cultures | |
CN112250481A (zh) | 一种餐厨垃圾厌氧消化智能监控和安全预警系统和方法 | |
CN205398314U (zh) | 一种高浓度含磷酿酒废水的智能除磷反应器 | |
CN205269656U (zh) | U型反应器 | |
CN203922840U (zh) | 一种可用于好氧生物处理的实时监测控制装置 | |
CN204188581U (zh) | 氨气传感器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20160427 Termination date: 20200724 |