Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Key parameters influencing hydrogen sulfide removal in microaerobic sequencing batch reactor

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22320%2F21%3A43921544" target="_blank" >RIV/60461373:22320/21:43921544 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369703X21000279?dgcid=rss_sd_all" target="_blank" >https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369703X21000279?dgcid=rss_sd_all</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.bej.2021.107951" target="_blank" >10.1016/j.bej.2021.107951</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Key parameters influencing hydrogen sulfide removal in microaerobic sequencing batch reactor

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In industry, microaeration is often used for the removal of hydrogen sulfide (H2S) from biogas in full-scale biogas plants. This strategy is very successful when applied in a continuous stirred tank reactor (CSTR), but, due to the fluctuating concentration of H2S in biogas, it is challenging to achieve consistently high H2S removal in an sequencing batch reactor (SBR) or intermittently mixed and/or fed CSTR. To optimize air/oxygen dosing, key parameters influencing the biochemical removal of H2S under microaerobic conditions must be quantified. Here, a lab-scale microaerobic SBR was operated under mesophilic conditions to assess these parameters. In parallel, a mathematical model describing the kinetics of sulfur transformation was developed in AQUASIM software. The experimental data were used to calibrate the model. Subsequent sensitivity analysis identified the liquid-to-gas mass transfer coefficient and biofilm area as the key parameters. We show that the optimization of these parameters is crucial if microaeration is to be successfully utilized for H2S removal from biogas in intermittently mixed reactors.

  • Název v anglickém jazyce

    Key parameters influencing hydrogen sulfide removal in microaerobic sequencing batch reactor

  • Popis výsledku anglicky

    In industry, microaeration is often used for the removal of hydrogen sulfide (H2S) from biogas in full-scale biogas plants. This strategy is very successful when applied in a continuous stirred tank reactor (CSTR), but, due to the fluctuating concentration of H2S in biogas, it is challenging to achieve consistently high H2S removal in an sequencing batch reactor (SBR) or intermittently mixed and/or fed CSTR. To optimize air/oxygen dosing, key parameters influencing the biochemical removal of H2S under microaerobic conditions must be quantified. Here, a lab-scale microaerobic SBR was operated under mesophilic conditions to assess these parameters. In parallel, a mathematical model describing the kinetics of sulfur transformation was developed in AQUASIM software. The experimental data were used to calibrate the model. Subsequent sensitivity analysis identified the liquid-to-gas mass transfer coefficient and biofilm area as the key parameters. We show that the optimization of these parameters is crucial if microaeration is to be successfully utilized for H2S removal from biogas in intermittently mixed reactors.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>ost</sub> - Ostatní články v recenzovaných periodicích

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20801 - Environmental biotechnology

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2021

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Biochemical Engineering Journal

  • ISSN

    1369-703X

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    168

  • Číslo periodika v rámci svazku

    April 2021

  • Stát vydavatele periodika

    BE - Belgické království

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    107951

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus