Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Bio-based volatile fatty acid production and recovery from waste streams: Current status and future challenges
KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Kemiteknik, Resursåtervinning.
KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Kemiteknik, Resursåtervinning.
KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.ORCID-id: 0000-0003-3306-8565
KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Kemiteknik, Resursåtervinning.
2018 (engelsk)Inngår i: Bioresource Technology, ISSN 0960-8524, E-ISSN 1873-2976, Vol. 268, s. 773-786Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Bio-based volatile fatty acid (VFA) production from waste-stream is getting attention due to increasing market demand and wide range usage area as well as its cost-effective and environmentally friendly approach. The aim of this paper is to give a comprehensive review of bio-based VFA production and recovery methods and to give an opinion on future research outlook. Effects of operation conditions including pH, temperature, retention time, type of substrate and mixed microbial cultures on VFA production and composition were reviewed. The recovery methods in terms of gas stripping with absorption, adsorption, solvent extraction, electrodialysis, reverse osmosis, nanofiltration, and membrane contractor of VFA were evaluated. Furthermore, strategies to enhance bio-based VFA production and recovery from waste streams, specifically, in-line VFA recovery and bioaugmentation, which are currently not used in common practice, are seen as some of the approaches to enhance bio-based VFA production.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Elsevier, 2018. Vol. 268, s. 773-786
Emneord [en]
Bio-based production, Recovery, Volatile fatty acid, Waste streams
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-233005DOI: 10.1016/j.biortech.2018.07.042ISI: 000445043600093PubMedID: 30030049Scopus ID: 2-s2.0-85049922731OAI: oai:DiVA.org:kth-233005DiVA, id: diva2:1237392
Merknad

QC 20180820

Tilgjengelig fra: 2018-08-08 Laget: 2018-08-08 Sist oppdatert: 2024-03-18bibliografisk kontrollert
Inngår i avhandling
1. Recovery of organic carbon from municipal waste streams
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Recovery of organic carbon from municipal waste streams
2020 (engelsk)Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

The focus of the current study was on the recovery of carbon from municipal bio-waste streams. Firstly, the relationship between methanogenic pathways and the properties of anaerobic granules was studied using two pilot-scale upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors with different granule size distribution. UASB1 granules were larger (3-4 mm) with multi-layered internal structure and the archaeal community was dominated by acetoclastic methanogens, while the UASB2 granules were smaller (1-2 mm) without a layered internal structure and the archaeal community was predominated by hydrogenotrophic methanogens. The acetoclastic methanogenic activities of UASB1 (250-437 mL CH4/g VS·d) than UASB2 (150-260 mL CH4/g VS·d), confirming that acetoclastic methanogenesis was more dominant in UASB1. Temperature increase from 20oC to 28oC did not change the microbial community but resulted in increased and stable biogas production for both reactors. There was an increase in chemical oxygen demand (COD) with hydraulic retention time due to increased contact time.

The second part of the study focused on anaerobic co-digestion to produce volatile fatty acid (VFA) due to its higher value. The impact of substrate ratio of primary sludge (PS) and external organic waste (OW) and the robustness of the VFA system in the long term were assessed. Lab-scale batch study with different proportions of PS and OW; 0%, 25%, 50%, 75%, 100% of OW in terms of COD and scaled up in a semi-continuous pilot reactor with substrate ratio of 50% OW based on the results of the lab-scale study were performed. There was an increase in VFA production with an increase in OW proportion due to the availability of biodegradable organics. Acetic acid was the most dominant VFA in the batch reactors while in the semi-continuous experiment, caproic acid was dominated (50%). As carbon sources, the VFA-rich liquid attained the highest specific denitrification rate when compared with acetate and methanol.

Abstract [sv]

I kommunala avfallsströmmar finns det en stor potential för resursåtervinning på grund av det höga organiska innehållet vilket kan användas för biobaserade produkter. På grundval av detta så fokuserar denna studie på resursåtervinningen av kol från kommunala avfallsströmmar genom att undersöka nuvarande och nytillkomna tekniker för att få vattenreningssystem att också bli resursåtervinningssystem. Första delen av studien undersöker relationen mellan metanproduktion och karaktäriseringen av anaerobiska granuler med ändamålet att förbättra energiproduktionen genom direkt behandling av kommunalt avloppsvatten. För detta ändamål så användes två UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) pilotreaktorer. Reaktorerna kördes med olika stora granuler, olika temperaturinställningar och olika hydrauliska uppehållstider (HRTs). Storlek, mikrobiell struktur, intern mikrostruktur och specifik metanogenaktivitet av de anaerobiska granulerna analyserades. Granulerna i UASB1 var 3-4 mm stora med interna multilager av mikrostrukturer som bestod av acetoklastika-metanogen arkéer. Granulerna i UASB2 var 1- 2 mm stora utan interna multilager och bestod av hydrogenotrofa metanogener. Aktiviteten i granulerna i UASB1 var 250-437 mL CH4 /g VS·d och i UASB2 var det 150-260 mL CH4 /g VS·d, vilket bekräftar att de acetoklastisk-metanogesa var mer effektiva i UASB1 än de hydrogenotrofa i UASB2. Att öka temperaturen från 20 o C till 28 o C under försöket medförde ingen förändring av den mikrobiologiska strukturen, men gav en ökning i biogasproduktion i UASB1 och högre och stabilare biogasproduktionshastighet i UASB2. Ökningen av biogasproduktion berodde på en reduktion i metans löslighet i utflödet och stabilare metanogenes. Ökning i HRT resulterade i större reduktion av organiskt material mätt som kemisk syreförbrukning (COD) och större biogasproduktion på grund av längre kontakttid mellan substrat och mikroorganismer. Den andra delen av studien fokuserar på att utveckla ett tillvägagångssätt att få en anaerob rötning att producera flyktiga fettsyror (VFA) istället för biogas. Studien fokuserar på effekten som kvoten mellan substraten primärslam och externt matavfall (OW) har och hur robust VFA-systemet skulle vara i stor skala på lång sikt. Olika kvoter av primärslam och matavfall testades i labbskala i batchstudier med 0 %, 25 %, 50 %, 75 % och 100 % COD OW. Baserat på resultaten från labbskala så kördes 50% COD OW i ett semi-kontinuerligt pilotförsök. Batch-testerna i labbskala visade att högre % COD OW, gav högre VFA produktion på grund av högre koncentration av organiskt material. Ättiksyra var den mest förekommande VFAn i batch-testerna medan kapronsyra var högst förekommande (50%) i det semi-kontinuerliga försöket. Denitrifikationsförsök visade att VFA-rik vätska från pilotskalareaktorerna gav den högsta specifika denitrifikationshastigheten i jämförelse med acetat och metanol. Resultaten visar att värdefulla kolkällor kan återvinnas från kommunalt avfall genom anaerob behandling av kommunalt avloppsvatten och samfermentering av primärslam och matavfall.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2020. s. 44
Serie
TRITA-CBH-FOU ; 2020:23
Emneord
Biogas, Volatile fatty acid, Anaerobic granules, Co-digestion, Municipal waste
HSV kategori
Forskningsprogram
Kemiteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-260305 (URN)978-91-7873-516-7 (ISBN)
Presentation
2020-08-19, https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_yT62Az7IQ0SHQVwsaKgrcw, 13:00 (engelsk)
Opponent
Veileder
Merknad

QC 2020-06-15

Tilgjengelig fra: 2020-06-15 Laget: 2020-06-12 Sist oppdatert: 2022-09-13bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

fulltext(981 kB)1208 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 981 kBChecksum SHA-512
0cbfd561da54c95f3c0ab28bba70fbd44eed5eb7094919f81bb251e2ed124edabcf0a86f6836e03ec83f7b2e0732508fdfb0ec3b3c9102f134ebd907025804a9
Type fulltextMimetype application/pdf

Andre lenker

Forlagets fulltekstPubMedScopus

Person

Atasoy, MerveOwusu-Agyeman, IsaacPlaza, ElzbietaCetecioglu, Zeynep

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Atasoy, MerveOwusu-Agyeman, IsaacPlaza, ElzbietaCetecioglu, Zeynep
Av organisasjonen
I samme tidsskrift
Bioresource Technology

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 1208 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

doi
pubmed
urn-nbn

Altmetric

doi
pubmed
urn-nbn
Totalt: 1042 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf