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Enregistrement W4412965008 · doi:10.3390/su17146553

Process Intensification of Anaerobic Digestion of Biowastes for Improved Biomethane Production: A Review

2025· article· en· W4412965008 sur OpenAlexafffund
Sahil Sahil, Sonil Nanda

Notice bibliographique

RevueSustainability · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAnaerobic Digestion and Biogas Production
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesResearch Nova ScotiaNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research Chairs
Mots-clésAnaerobic digestionBiogasBiomass (ecology)Biochemical engineeringAnaerobic exerciseBiogas productionBiodegradationBioenergyEnvironmental scienceProcess (computing)Pulp and paper industryDigestion (alchemy)Waste managementBiotechnologyBiofuelChemistryMethaneComputer scienceEngineeringBiologyEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Anaerobic digestion is a widely adopted technique for biologically converting organic biomass to biogas under oxygen-limited conditions. However, several factors, including the properties of biomass and its complex structure, make it challenging to degrade biomass effectively, thereby reducing the overall efficiency of anaerobic digestion. This review examines the recent advancements in commonly used pretreatment techniques, including physical, chemical, and biological methods, and their impact on the biodegradability of organic waste for anaerobic digestion. Furthermore, this review explores integrated approaches that utilize two or more pretreatments to achieve synergistic effects on biomass degradation. This article highlights various additives and their physicochemical characteristics, which play a vital role in stimulating direct interspecies electron transfer to enhance biomethanation reaction rates. Direct electron interspecies transfer is a crucial aspect that accelerates electron transfer among syntrophic microbial communities during anaerobic digestion, thereby enhancing biomethane formation. Finally, this article reviews potential approaches, identifies research gaps, and outlines future directions to strengthen and develop advanced pretreatment strategies and novel additives to improve anaerobic digestion processes for generating high-value biogas.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,283
Écart entre enseignants0,275 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_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 découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations7
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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