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对有机固废厌氧消化技术的研究进展

æ�¥æº�:考试大  2009å¹´6月22æ—¥   ã€�考试大:中国å�—欢迎的考试教育王国】
  氧消化法。近几年�,欧洲�国纷纷将目光投�厌氧消化,兴建有机固废厌氧消化处�厂,日本等国也先�建设了有机固废厌氧消化处�示范工程。但在国内,尽管农�早有�型沼气池的应用,高浓度有机污水�污泥处�中也普�采用厌氧消化的工艺,但应用于固废处�领域的实践很少。因此,很有必�针对国内的实际情况,对有机固废的厌氧消化进行系统研究。

  厌氧消化机�

  在�论研究方�,国内外一些学者对厌氧�酵过程中物质的代谢�转化和���群的作用等进行了大�的研究,但�有许多问题需进一步探讨。对厌氧消化的微生物学认识,�历了一个由肤浅到��完善的过程。20世纪30年代,厌氧消化被概括地划分为产酸阶段和产甲烷阶段,�两阶段�论。70年代�Bryantlzgl等人对两阶段�论进行了修正,�出了厌氧消化的三阶段�论,�出了产氢产乙酸�的地�和作用。与此�时,Zeikuslao等人�出了厌氧消化的四类群�论,�映了�型产乙酸�的作用。该�论认为厌氧�酵过程�分为四个阶段,阶段(水解阶段):将�溶性大分�有机物分解为�分�水溶性的低脂肪酸;第二阶段(酸化阶段):�酵细�将水溶性低脂肪酸转化,酸化阶段料液pH值迅速下�;第三阶段(产氢产乙酸阶段)。

  ��CH3COOH

  1��型产乙酸细�

  将H2�HCO3�转化为CH3COOH,此阶段由于大�有机酸的分解导致pH值上�;第四阶段(甲烷化阶段):产甲烷�将乙酸转化为CH4和CO2,利用H2还原CO2�CH4,或利用其他细�产生甲酸形�CH4.无论是三阶段�论,还是四类群�论,实质上都是对两阶段�论的补充和完善,较好地�示了厌氧�酵过程中��代谢�群之间相互作用�相互影��相互制约的报考平衡关系,�明了��有机物厌氧消化的微生物过程。

  2�厌氧消化影�因素

  2.1 底物组�研究�现��底物组�,其�生化�解性大�相�(5%~90%)。Borja等研究了��底物组�和浓度的有机固废的厌氧消化过程,认为在其他�件相�时沼气产�相差很大,甚至达到65%。这个结果与Jokela等的研究所得基本一致。�外,底物组���,在�酵过程中的�养需求与调控也��。对于�以秸秆为主的底物,须补充N�的�养,以达到厌氧消化适宜的C/N比。

  目�国内外很多机构开展了生活垃圾�污泥�畜禽粪便��厌氧消化产沼的研究。���酵�以在消化物料间建立起一�良性互补,从而�高产气�,而且仪器设备的共享在�高�济效益方�的作用也是�常明显的。Kayhanian评估了以城市固体垃圾生物��解部分为底物的高固体厌氧消化示范试验。结果表明,美国典型B/F(��解垃圾与总物料之比)的垃圾缺�活跃而�稳定�解所需�的��或微�元素,若补充以富��养的污泥和畜禽粪便,�以�高B/F,大大�高产气率并增加过程的稳定性。国内在这方�的研究仅�于实验室水平,未�相关工程应用的报�。

  2.2 温度有机固废厌氧消化一般在中温或高温下进行,中温的温度为35℃左�,高温为55℃左�。Ghosh等利用厌氧消化处�垃圾�生燃料(RDF),对比了�相�和两相��应器的处�效果,�现在传统�相��应器中高温(55℃)比常温(35℃)消化的甲烷产�仅�高7%;RDF粒径从2.1mm�至1.1mm在中温消化下对甲烷产�无明显影�,但当�应�件转�为高温消化时甲烷产���高14%。高温消化�以比中温消化有更短的固体�留时间和更�的�应器容积。然而高温消化所需热�多,�行也�稳定。近有研究表明厌氧消化在65℃时水解活性�进一步�高。还有将超高温水解作为一个专门的�应器,对厌氧消化进行处�研究。

  高温�以比中温产能多,但高温需�更多的能�,在实际情况中加热所需的能�往往与多产出的能�差�多。虽然沼气产�和生物�应动力学都表明高温消化更有优势,但�想的�件决定于底物类型和使用的系统情况。

  2.3 pH值产甲烷�对pH值的�求�常严格,pH值的微�波动有�能导致微生物代谢活动的终止。在�酵�期由于产生大�有机酸,若控制�当容易造�局部酸化,延长�酵周期,进而破�整个�应体系。研究�现pH值为6.6~7.8范围内,水分��为90%~96%时产甲烷速率较高;pH值低于6.1或高于8.3时,产甲烷��能会�止活动。

  一般说�酸化相对��略�酸性,产甲烷相需�略�碱性,但没有一个�适的�,�需系统能够��稳定高效便是状�。pH值是厌氧消化过程的��监测指标和控制�数。

  2.4 抑制厌氧消化过程中抑制作用�常普�,包括pH抑制�氢抑制�氨抑制�弱酸弱碱抑制�长链脂肪酸(VFA)抑制等。

  许多学者都研究了厌氧消化中氨抑制的问题。当氨氮浓度从740mg/L至3 500mg/L时,葡�糖�解速度急剧下�,�以认为氨积�对糖酵解过程有一定的抑制作用。Sung等研究了以有机固废为底物的常温厌氧消化过程中氨氮浓度对甲烷产气�的影�,常温消化当总氨氮浓度(TAN)从0.40g/L�次�至1.20�3.05�4.92�5.77g/L时,�应器内呈现慢性抑制的现象。TAN为4.92或5.77g/L时,甲烷产�分别�低39%和64%。Fujishima等研究了常温下污泥�水率对厌氧消化的影�,�现污泥的�水率低于91%时甲烷产��少,这主�由于系统中高氨��对氢�养甲烷�的抑制作用。

  Salminen指出渗滤液回�与pH值调节相结��以�低酸积累的抑制效应,加速消化�解速率。然而当系统中活性产酸�和产甲烷�数�较少时,回�渗滤液会引起VFA积�。Clarkson和Xiao对废报纸进行厌氧消化的研究�现,水解�应是其中�制性步骤,高浓度的丙酸�对其具有抑制作用。

  2.5 �拌当消化底物为固�时,水解通常�为整个�应的�制性阶段。很多�典文献中强调了消化过程中应充分混和�拌以促进�应器中酶和微生物的�匀分布。然而近年�有试验表明�低�拌程度�以�高�应器的效率。

  Vavilin V.A.研究常温消化下�拌强度的影�,试验表明当有机负��高时,�拌强度加大会导致�应器�行失败,低强度�拌是消化过程顺利完�的关键;当有机负��低时,�拌强度对�应无明显影�。由此Vavilin V.A.�出�拌阻��应器中甲烷区形�的�设,认为甲烷区的形�对抵抗酸化过程中产生的抑制起��作用。在此基础上他�出了�质柱形�应器的二维分布�模型(2D distributed models),模型基于以下�设:在维�产甲烷��殖代谢处于较优水平的��下,�应器中甲烷区所�空间存在一个�值。通过对消化过程的模拟,认为有机负�高时,�应�始阶段甲烷区与产酸区在空间上分离是固废物转化为甲烷的关键因素,而�始阶段甲烷区中生物�的多少则是这些活性区�留的决定性因素。此时如果高强度�拌,甲烷区由于VFA的抑制作用会���缩直至消失。然而当有机负��低时,大部分甲烷区�能幸存并�步扩大到整个�应器。

  Stroot等学者认为剧烈�拌会破�微生物絮团的结构,从而打乱了厌氧体系中有机体间的相互关系。一个连续�转的消化器在�动阶段应�步增大有机负�以���转失败。当产甲烷阶段是�制性�应时高强度�拌并��适,因为产甲烷�在这�快速水解酸化的环境中很难适应,因此在�动阶段应采�适��拌。如果水解阶段为�制性�应,此时�应器内底物浓度较大,高强度�拌对水解起促进作用。因此为达到有机物厌氧转化的�件,应综�考虑�拌所带�的积�和负�影�。

  2.6 预处�根�现有的研究�现,固体厌氧消化的速度较慢,对固体废物采用物�法�化学法�生物法等预处��以�高甲烷产气�。Liu等人通过对消化底物进行240℃的蒸汽热处�5分钟,使甲烷产气率�高一�,终的甲烷产�增加40%。木质素和纤维素由于其本身结构,是公认的难�解物质,也是很多厌氧消化过程中的�制性因素。Clarkson等对废报纸进行厌氧消化研究,�现碱预处��以显著�高废纸的�生物�解性,但延长浸泡时间或增大�应温度并�能�高转化率。

  Hartmann等在传统的厌氧�应器�端设计了一个生物活性�应器,对厌氧消化进行预处�研究。该�应器用于68℃对底物进行超高温水解,这��应器分离的设计是为了更大程度�解有机物为VFA,从而获得更高的产气�,�时超高温�应器�以有效去除氨的影�。结果表明VS去除率为78~89%,产气�640~790mL/g.超高温�应器中氨负��低7%。

  目�对固�厌氧消化底物的物�和化学预处�方法研究较多,对生物预处�的研究则较少。Peter等从高温�应器中分离到能分解有机固体废物的嗜温微生物,用该微生物对污水污泥进行预处�,在1~2d内近40%的有机物被分解,而且与没有�过该预处�相比,厌氧消化过程中沼气产��高50%;Ejlertsson研究表明,在消化开始阶段进行间歇�气能有效去除易�解的固废,克�高浓度VFA带�的抑制问题;Mshandete等研究了纸浆厌氧�酵系统中,�动阶段进行9h堆肥预处��甲烷产��高26%;Katsura和Hasegawa进行了类似的预处�研究,对污泥进行微好氧热处��甲烷产��高50%。研究者认为高温好氧�分泌的胞外酶比一般蛋白酶在溶解污泥方�更具活性。

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