Optimizing sugarbeet molasses distillery slops to olive mill husks ratio and incubation period for composting
Notice bibliographique
Résumé
This paper analyzes the influence of operating conditions, such as mixing ratio of the waste ingredients and extension of the stabilization time, on the composting of sugarbeet molasses distillery slops (DS) and olive mill husks (OMH). The addition of 040% sugarbeet molasses DS to the starting mixtures and the treatment duration (40 d) were tested at the bench to optimize the process dynamics using the in-vessel composting method. Changes of compost stabilization conditions (organic matter, nitrogen losses, germination index) were also related to the characteristics of the different end products obtained. A second-order polynomial equation based on two independent process variables was developed to model the composting of sugarbeet molasses DS OMH mixtures. Differences between experimental values and data derived by the application of the model never exceeded 10%. The best results in terms of biodegradation rate (i.e., degree of stabilization), maturity, and limitation of Kjeldahl-N losses were observed with process times of 3040 d and the addition of 010% sugarbeet molasses DS to OMH. Key words: biodegradability, compost, sugarbeet molasses distillery slops, olive mill husks.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».