UASs реакторы способны смягчить недостатки, описанные в введения. Однако, есть много возможностей для улучшения. Система откорма и брожения снятия по-прежнему ручной. Система UASs сталкивается с проблемами обработку сырья больше, чем 60 мм. Система работает лучше с волокнистых сырья, поскольку они плавают по жидкости, но и другие виды сырья, как навоза и ила, возможно, не в пользу системы UASs. Система UASs сконструирован таким образом, что процесс раствор циркулирует от реактора к М в реактор снова. Тем не менее, даже 2-5% твердых веществ в циркулирующей жидкости было доказано, что проблематично, так как они на хранение в AF или блокировать вход в трубы и препятствовать циркуляции жидкости. Химический анализ технологической жидкости важно, так как производство свободных жирных кислот и азота можете изменить микробную систему, что приводит к нехарактерной производства биогаза. Система UASs является надежной, и может работать более 200 дней, не проявляя significaнт проблемы. Трубы, соединяющие с насосами для реакторов АФН должны быть заменены каждый альтернативой месяц. Уровень воды в водяной бане должен быть проверен на еженедельной основе и пополнен при необходимости.
HTC мокрого дигестата является очень эффективным для переработки отходов, а также по производству твердого биотоплива. Dewateribility твердого продукта также будет способствовать процессу HTC, как показано на рисунке 7. Тем не менее, HTC от дигестата должна быть выполнена как можно скорее, предпочтительно в тот же день, что брожения удаляется. В противном случае, брожения начинается ухудшения биологически, которые не благоприятен для HTC. Как HTC является высокая температура (200-260 ° С) и под высоким давлением (20-50 бар) процесс, принимая необходимые меры предосторожности в течение всей процедуры HTC является очень важным. Все соединения проверяются не реже одного раза в месяц, чтобы убедиться, что они утечки газа. HTC жидкость процесс имеет более высокую концентрацию фурфурола, 5-HMF и фенольных COmpounds, которые оцениваются как токсикантов. Так, рекомендуется использовать маску и перчатки лица при обращении процесса HTC жидкости, особенно когда процесс HTC раствор сливают из реактора в другой контейнер. Хотя HTC имеет много преимуществ для обработки мокрой сырья как дигестата, он по-прежнему периодическим процессом. В экономической оценки, HTC периодический процесс будет трудно оправдать. Необходимы дополнительные исследования, таким образом, требуется, чтобы облегчить непрерывное функционирование HTC.
Элементарный анализ является эффективным методом для однородных твердых подложках, но не для гетерогенных субстратов. Как твердое биотопливо, как правило, неоднородны и элементный анализатор позволяет только 5-10 мг размера выборки, рекомендуется выполнить по крайней мере три повторов и использовать среднее значение. Другим ограничением элементного анализа является измерение твердых субстратов с высоким содержанием золы. Элементные анализаторы только не измерить Чонс, и никакие другие неорганические вещества. Так, элементный анализ высокого золы твердых подложках не могли бы гeveal фактических концентраций Чонс. Подготовка образца в элементного анализа является жизненно важным, так как образец должен быть обернут точно, в противном случае, будет несоответствие в анализах. Значение топлива твердого топлива можно оценить по Чонс, но рекомендуется использовать бомбы калориметр для определения точного топлива значение.
О 92-161 л метана был произведен на килограмм летучих твердых веществ в сырье. Летучий твердый или органическое всего твердого сухого пшеничной соломы было 86,9%. Сухой брожения имеет более низкую атомную концентрацию кислорода и водорода, которая является еще одним свидетельством деградации полисахаридов и простой деградации сахара во время анаэробного сбраживания 22,23. Кроме того, ниже H и O концентрации увеличить ВТС о дигестата 24. ВТС сухого дигестата 22% выше, чем сухого исходного сырья. Аналогичные результаты были получены с подробным статистического анализа по Pohl и др. 23.
Digestates от анаэробного сбраживания содержит 80-90% воды 6. Эти гидрофильные и вода частично связаны в микробных или растительных клеток. В результате обезвоживания или сушка digestates является громоздкой и очень энергоемким. Например, 2 кг сухого дигестата связывается 8 кг воды (80% влажный), которая требует 20,7 МДж тепла, чтобы высушить дигестата. Более того, она стремится к био-деграде относительно быстро в условиях окружающей среды, теряет питательные вещества для растений, и релизы ПГ (парниковых газов) выбросов, такие как N 2 O и CH 4. Таким образом, несмотря на более высокой потенциальной энергии, свежий брожения не может быть использован непосредственно в качестве твердого топлива. Это должны быть сушат сразу после пищеварения 20.
Из таблицы 1 можно показать, что сухой брожения имеет аналогичную атомную содержание углерода в качестве исходного соломы, и они визуально похожи до и после анаэробное сбраживание (рис. 6). Это предполагает, что лигнин и лигнин инкрустированных целлюлозав основном непрореагировавший. Тем не менее, массовый выход 63% наблюдалось, то есть обработанный соломы на 37% легче, чем сухой целлюлозы соломы. Похожие элементный концентрация углерода в коем случае не карбонизации не произошло во время анаэробного сбраживания 22. Как показано на рисунке 7, HTC биоуголь от дигестата (термофильные) является очень стабильным и мягким. Из-за значительного увеличения гидрофобности, он может буквально погрузиться в воду в течение нескольких месяцев без его физической и химической структуры под воздействием 12,25. Гидрофобность также повышает обезвоживание HTC биоугля 14. Структура соломы не различимы в HTC биоугля больше, это означает, что целлюлоза может быть превращена. Значительное карбонизации наблюдается в HTC биоугля вместе с уменьшением атомарного кислорода. Это является еще одним свидетельством целлюлозы взаимодействовать, а не лигнина. Атомной концентрации углерода в лигнина гораздо выше, чем у целлюлозы 24-29. В результате, HTC Biochар имеет ВТС 29,6 МДж / кг, которые являются 61% выше, чем сырой соломы и 32% выше, чем сухого дигестата соответственно.
HHV из HTC обработанной соломы 28,8 МДж / кг, который также аналогичен HTC обработанной соломы дигестата (29,6 МДж / кг). Тем не менее, массовый выход в HTC соломы 40,7% выше, чем у HTC дигестата с по сравнению с исходного сырья. В результате, если 1 кг сырого соломы (18,4 МДж) гидротермически обугленные, HTC соломы биоуголь будет иметь потенциал 11,0 МДж. В противном случае, если же сумма применяется к нашей эры и HTC, общей 13,2 МДж биоэнергетики, в формах биометане (5.2 МДж) и HTC биоугля из бродильного субстрата (8,0 МДж), могут быть получены (рис. 8). Кроме того, жидкая фаза процесса UASs является потенциальным жидких удобрений. Кроме того, HTC биоуголь могут иметь более высокий потенциал по высокой стоимости материала использования или использования в качестве удобрения для почвы. Для поглощения углерода или углеродного цикла точки зрения, материал использование HTC биоугля более реальным, что производство энергии.
Анаэробные пищеварения в сочетании с гидротермальной карбонизации может дать больше биоэнергии, чем отдельных процессов. Тем не менее, каскадно конструкция необходима для лучшей эффективности. Общий баланс энергии, а затем экономической оценки, требуется для подтверждения этого процесса. Будущие исследования должны включать в себя использование HTC ликера и пост-обработку (химическое или биологическое) от HTC биоугля. Кроме того, автоматизация как UASs и HTC систем будет необходимо. Это исследование было проведено на использовании лабораторного масштаба UASs и HTC реактор, но масштабов процесса будет необходимо, если процесс должен быть коммерческим.