¶þ¼¶½¨Ôìʦ °²È«¹¤³Ìʦ ¼àÀí¹¤³Ìʦ ½á¹¹¹¤³Ìʦ »·±£¹¤³Ìʦ »¯¹¤¹¤³Ìʦ Ͷ×ÊÏîÄ¿¹ÜÀí ·¿µØ²ú¾¼ÍÈË ÎïÒµ¹ÜÀíʦ
Ôì¼ÛÔ±×ʸñ °²È«ÆÀ¼Ûʦ ÍÁµØ¹À¼Ûʦ ¹«Â·Ôì¼Ûʦ µçÆø¹¤³Ìʦ ÑÒÍÁ¹¤³Ìʦ ÍÁµØµÇ¼Ç´úÀíÈË »·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û É豸¼àÀí
  厌氧消化机�
  在ç�†è®ºç ”ç©¶æ–¹é�¢ï¼Œå›½å†…外一些å¦è€…对厌氧å�‘酵过程ä¸ç‰©è´¨çš„代谢ã€�转化和å�„ç§�è�Œç¾¤çš„作用ç‰è¿›è¡Œäº†å¤§é‡�çš„ç ”ç©¶ï¼Œä½†ä»�æœ‰è®¸å¤šé—®é¢˜éœ€è¿›ä¸€æ¥æŽ¢è®¨ã€‚å¯¹åŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–çš„å¾®ç”Ÿç‰©å¦è®¤è¯†ï¼Œç»�历了一个由肤浅到é€�æ¸�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,å�³ä¸¤é˜¶æ®µç�†è®ºã€‚70年代åˆ�Bryantlzglç‰äººå¯¹ä¸¤é˜¶æ®µç�†è®ºè¿›è¡Œäº†ä¿®æ£ï¼Œæ��出了厌氧消化的三阶段ç�†è®ºï¼Œçª�出了产氢产乙酸è�Œçš„地ä½�和作用。与æ¤å�Œæ—¶ï¼ŒZeikuslaoç‰äººæ��出了厌氧消化的四类群ç�†è®ºï¼Œå��æ˜ äº†å�Œåž‹äº§ä¹™é…¸è�Œçš„作用。该ç�†è®ºè®¤ä¸ºåŽŒæ°§å�‘酵过程å�¯åˆ†ä¸ºå››ä¸ªé˜¶æ®µï¼Œé˜¶æ®µï¼ˆæ°´è§£é˜¶æ®µï¼‰ï¼šå°†ä¸�溶性大分å�有机物分解为å°�分å�水溶性的低脂肪酸;第二阶段(酸化阶段):å�‘酵细è�Œå°†æ°´æº¶æ€§ä½Žè„‚肪酸转化,酸化阶段料液pH值迅速下é™�;第三阶段(产氢产乙酸阶段)。
  ��CH3COOH
  1��型产乙酸细�
  将H2ã€�HCO3ï¼�转化为CH3COOH,æ¤é˜¶æ®µç”±äºŽå¤§é‡�有机酸的分解导致pH值上å�‡ï¼›ç¬¬å››é˜¶æ®µï¼ˆç”²çƒ·åŒ–阶段):产甲烷è�Œå°†ä¹™é…¸è½¬åŒ–为CH4å’ŒCO2,利用H2还原CO2æˆ�CH4,或利用其他细è�Œäº§ç”Ÿç”²é…¸å½¢æˆ�CH4.æ— è®ºæ˜¯ä¸‰é˜¶æ®µç�†è®ºï¼Œè¿˜æ˜¯å››ç±»ç¾¤ç�†è®ºï¼Œå®žè´¨ä¸Šéƒ½æ˜¯å¯¹ä¸¤é˜¶æ®µç�†è®ºçš„补充和完善,较好地æ�示了厌氧å�‘酵过程ä¸ä¸�å�Œä»£è°¢è�Œç¾¤ä¹‹é—´ç›¸äº’作用ã€�相互影å“�ã€�相互制约的报考平衡关系,é˜�明了å¤�æ�‚有机物厌氧消化的微生物过程。
  2ã€�厌氧消化影å“�å› ç´
  2.1 底物组æˆ�ç ”ç©¶å�‘现ä¸�å�Œåº•物组æˆ�,其å�¯ç”ŸåŒ–é™�解性大ä¸�相å�Œï¼ˆ5%~90%)。Borjaç‰ç ”究了ä¸�å�Œåº•物组æˆ�和浓度的有机固废的厌氧消化过程,认为在其他æ�¡ä»¶ç›¸å�Œæ—¶æ²¼æ°”产é‡�相差很大,甚至达到65%。这个结果与Jokelaç‰çš„ç ”ç©¶æ‰€å¾—åŸºæœ¬ä¸€è‡´ã€‚å�¦å¤–,底物组æˆ�ä¸�å�Œï¼Œåœ¨å�‘酵过程ä¸çš„è�¥å…»éœ€æ±‚与调控也ä¸�å�Œã€‚对于åƒ�以秸秆为主的底物,须补充Næº�çš„è�¥å…»ï¼Œä»¥è¾¾åˆ°åŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–é€‚å®œçš„C/N比。
  目å‰�国内外很多机构开展了生活垃圾ã€�污泥å�Šç•œç¦½ç²ªä¾¿è�”å�ˆåŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–äº§æ²¼çš„ç ”ç©¶ã€‚è�”å�ˆå�‘é…µå�¯ä»¥åœ¨æ¶ˆåŒ–物料间建立起一ç§�良性互补,从而æ��高产气é‡�,而且仪器设备的共享在æ��高ç»�济效益方é�¢çš„作用也是é�žå¸¸æ˜Žæ˜¾çš„。Kayhanian评估了以城市固体垃圾生物å�¯é™�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(å�¯é™�解垃圾与总物料之比)的垃圾缺ä¹�活跃而å�ˆç¨³å®šé™�解所需è¦�çš„å®�é‡�或微é‡�å…ƒç´ ï¼Œè‹¥è¡¥å……ä»¥å¯Œå�«è�¥å…»çš„æ±¡æ³¥å’Œç•œç¦½ç²ªä¾¿ï¼Œå�¯ä»¥æ��高B/F,大大æ��é«˜äº§æ°”çŽ‡å¹¶å¢žåŠ è¿‡ç¨‹çš„ç¨³å®šæ€§ã€‚å›½å†…åœ¨è¿™æ–¹é�¢çš„ç ”ç©¶ä»…é™�于实验室水平,未è§�相关工程应用的报é�“。
  2.2 æ¸©åº¦æœ‰æœºå›ºåºŸåŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–ä¸€èˆ¬åœ¨ä¸æ¸©æˆ–é«˜æ¸©ä¸‹è¿›è¡Œï¼Œä¸æ¸©çš„æ¸©åº¦ä¸º35℃左å�³ï¼Œé«˜æ¸©ä¸º55℃左å�³ã€‚Ghoshç‰åˆ©ç”¨åŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–å¤„ç�†åžƒåœ¾è¡�生燃料(RDF),对比了å�•相å¼�和两相å¼�å��应器的处ç�†æ•ˆæžœï¼Œå�‘çŽ°åœ¨ä¼ ç»Ÿå�•相å¼�å��应器ä¸é«˜æ¸©ï¼ˆ55℃)比常温(35℃)消化的甲烷产é‡�ä»…æ��高7ï¼…ï¼›RDF粒径从2.1mmé™�至1.1mmåœ¨ä¸æ¸©æ¶ˆåŒ–下对甲烷产é‡�æ— æ˜Žæ˜¾å½±å“�,但当å��应æ�¡ä»¶è½¬å�˜ä¸ºé«˜æ¸©æ¶ˆåŒ–时甲烷产é‡�å�¯æ��高14%。高温消化å�¯ä»¥æ¯”䏿¸©æ¶ˆåŒ–有更çŸçš„固体å�œç•™æ—¶é—´å’Œæ›´å°�çš„å��应器容积。然而高温消化所需çƒé‡�多,è¿�行也ä¸�ç¨³å®šã€‚è¿‘æœ‰ç ”ç©¶è¡¨æ˜ŽåŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–åœ¨65℃时水解活性å�¯è¿›ä¸€æ¥æ��高。还有将超高温水解作为一个专门的å��应器,对厌氧消化进行处ç�†ç ”究。
  高温å�¯ä»¥æ¯”䏿¸©äº§èƒ½å¤šï¼Œä½†é«˜æ¸©éœ€è¦�更多的能é‡�,在实际情况ä¸åŠ çƒæ‰€éœ€çš„能é‡�往往与多产出的能é‡�å·®ä¸�多。虽然沼气产é‡�和生物å��应动力å¦éƒ½è¡¨æ˜Žé«˜æ¸©æ¶ˆåŒ–更有优势,但ç�†æƒ³çš„æ�¡ä»¶å†³å®šäºŽåº•物类型和使用的系统情况。
  2.3 pH值产甲烷è�Œå¯¹pH值的è¦�求é�žå¸¸ä¸¥æ ¼ï¼ŒpH值的微å°�波动有å�¯èƒ½å¯¼è‡´å¾®ç”Ÿç‰©ä»£è°¢æ´»åŠ¨çš„ç»ˆæ¢ã€‚在å�‘é…µåˆ�期由于产生大é‡�有机酸,若控制ä¸�å½“å®¹æ˜“é€ æˆ�局部酸化,延长å�‘é…µå‘¨æœŸï¼Œè¿›è€Œç ´å��整个å��åº”ä½“ç³»ã€‚ç ”ç©¶å�‘现pH值为6.6~7.8范围内,水分å�«é‡�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è�Œå�¯èƒ½ä¼šå�œæ¢æ´»åŠ¨ã€‚
  一般说æ�¥é…¸åŒ–相对ä¿�æŒ�ç•¥å��酸性,产甲烷相需è¦�ç•¥å��碱性,但没有一个å�ˆé€‚çš„é‡�,å�ªéœ€ç³»ç»Ÿèƒ½å¤Ÿä¿�æŒ�稳定高效便是状æ€�。pH值是厌氧消化过程的é‡�è¦�ç›‘æµ‹æŒ‡æ ‡å’ŒæŽ§åˆ¶å�‚数。
  2.4 æŠ‘åˆ¶åŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–è¿‡ç¨‹ä¸æŠ‘åˆ¶ä½œç”¨é�žå¸¸æ™®é��,包括pH抑制ã€�氢抑制ã€�氨抑制ã€�弱酸弱碱抑制ã€�长链脂肪酸(VFA)抑制ç‰ã€‚
  许多å¦è€…éƒ½ç ”ç©¶äº†åŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–ä¸æ°¨æŠ‘制的问题。当氨氮浓度从740mg/L至3 500mg/L时,葡è�„ç³–é™�解速度急剧下é™�,å�¯ä»¥è®¤ä¸ºæ°¨ç§¯è�šå¯¹ç³–酵解过程有一定的抑制作用。Sungç‰ç ”ç©¶äº†ä»¥æœ‰æœºå›ºåºŸä¸ºåº•ç‰©çš„å¸¸æ¸©åŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–è¿‡ç¨‹ä¸æ°¨æ°®æµ“度对甲烷产气é‡�的影å“�,常温消化当总氨氮浓度(TAN)从0.40g/Lä¾�次å�‡è‡³1.20ã€�3.05ã€�4.92ã€�5.77g/L时,å��应器内呈现慢性抑制的现象。TAN为4.92或5.77g/L时,甲烷产é‡�分别é™�低39ï¼…å’Œ64%。Fujishimaç‰ç ”究了常温下污泥å�«æ°´çŽ‡å¯¹åŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–çš„å½±å“�,å�‘现污泥的å�«æ°´çŽ‡ä½ŽäºŽ91%时甲烷产é‡�å‡�少,这主è¦�由于系统ä¸é«˜æ°¨å�«é‡�对氢è�¥å…»ç”²çƒ·è�Œçš„æŠ‘制作用。
  Salminen指出渗滤液回æµ�与pH值调节相结å�ˆå�¯ä»¥é™�ä½Žé…¸ç§¯ç´¯çš„æŠ‘åˆ¶æ•ˆåº”ï¼ŒåŠ é€Ÿæ¶ˆåŒ–é™�è§£é€ŸçŽ‡ã€‚ç„¶è€Œå½“ç³»ç»Ÿä¸æ´»æ€§äº§é…¸è�Œå’Œäº§ç”²çƒ·è�Œæ•°é‡�较少时,回æµ�渗滤液会引起VFA积è�šã€‚Clarksonå’ŒXiaoå¯¹åºŸæŠ¥çº¸è¿›è¡ŒåŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–çš„ç ”ç©¶å�‘现,水解å��应是其ä¸é™�制性æ¥éª¤ï¼Œé«˜æµ“度的丙酸ç›�对其具有抑制作用。
  2.5 æ�…拌当消化底物为固æ€�时,水解通常æˆ�为整个å��应的é™�制性阶段。很多ç»�典文献ä¸å¼ºè°ƒäº†æ¶ˆåŒ–过程ä¸åº”充分混和æ�…拌以促进å��应器ä¸é…¶å’Œå¾®ç”Ÿç‰©çš„å�‡åŒ€åˆ†å¸ƒã€‚然而近年æ�¥æœ‰è¯•验表明é™�低æ�…拌程度å�¯ä»¥æ��高å��应器的效率。
  Vavilin V.A.ç ”ç©¶å¸¸æ¸©æ¶ˆåŒ–ä¸‹æ�…拌强度的影å“�,试验表明当有机负è�·å��高时,æ�…æ‹Œå¼ºåº¦åŠ å¤§ä¼šå¯¼è‡´å��应器è¿�行失败,低强度æ�…拌是消化过程顺利完æˆ�的关键;当有机负è�·å��低时,æ�…拌强度对å��åº”æ— æ˜Žæ˜¾å½±å“�。由æ¤Vavilin V.A.æ��出æ�…拌阻ç¢�å��应器ä¸ç”²çƒ·åŒºå½¢æˆ�çš„å�‡è®¾ï¼Œè®¤ä¸ºç”²çƒ·åŒºçš„å½¢æˆ�对抵抗酸化过程ä¸äº§ç”Ÿçš„æŠ‘制起é‡�è¦�作用。在æ¤åŸºç¡€ä¸Šä»–æ��出了å�‡è´¨æŸ±å½¢å��应器的二维分布å¼�模型(2D distributed models),模型基于以下å�‡è®¾ï¼šåœ¨ç»´æŒ�产甲烷è�Œç¹�殖代谢处于较优水平的å‰�æ��下,å��应器ä¸ç”²çƒ·åŒºæ‰€å� 空间å˜åœ¨ä¸€ä¸ªå°�值。通过对消化过程的模拟,认为有机负è�·é«˜æ—¶ï¼Œå��应åˆ�å§‹é˜¶æ®µç”²çƒ·åŒºä¸Žäº§é…¸åŒºåœ¨ç©ºé—´ä¸Šåˆ†ç¦»æ˜¯å›ºåºŸç‰©è½¬åŒ–ä¸ºç”²çƒ·çš„å…³é”®å› ç´ ï¼Œè€Œåˆ�始阶段甲烷区ä¸ç”Ÿç‰©é‡�的多少则是这些活性区ä¿�ç•™çš„å†³å®šæ€§å› ç´ ã€‚æ¤æ—¶å¦‚果高强度æ�…拌,甲烷区由于VFA的抑制作用会é€�æ¸�è�Žç¼©ç›´è‡³æ¶ˆå¤±ã€‚然而当有机负è�·å��低时,大部分甲烷区å�‡èƒ½å¹¸å˜å¹¶é€�æ¥æ‰©å¤§åˆ°æ•´ä¸ªå��应器。
  Strootç‰å¦è€…认为剧烈æ�…æ‹Œä¼šç ´å��å¾®ç”Ÿç‰©çµ®å›¢çš„ç»“æž„ï¼Œä»Žè€Œæ‰“ä¹±äº†åŽŒæ°§ä½“ç³»ä¸æœ‰æœºä½“间的相互关系。一个连ç»è¿�转的消化器在å�¯åŠ¨é˜¶æ®µåº”é€�æ¥å¢žå¤§æœ‰æœºè´Ÿè�·ä»¥é�¿å…�è¿�转失败。当产甲烷阶段是é™�制性å��应时高强度æ�…拌并ä¸�å�ˆé€‚ï¼Œå› ä¸ºäº§ç”²çƒ·è�Œåœ¨è¿™ç§�快速水解酸化的环境ä¸å¾ˆéš¾é€‚åº”ï¼Œå› æ¤åœ¨å�¯åŠ¨é˜¶æ®µåº”é‡‡å�–适é‡�æ�…拌。如果水解阶段为é™�制性å��åº”ï¼Œæ¤æ—¶å��应器内底物浓度较大,高强度æ�…æ‹Œå¯¹æ°´è§£èµ·ä¿ƒè¿›ä½œç”¨ã€‚å› æ¤ä¸ºè¾¾åˆ°æœ‰æœºç‰©åŽŒæ°§è½¬åŒ–çš„æ�¡ä»¶ï¼Œåº”综å�ˆè€ƒè™‘æ�…拌所带æ�¥çš„积æž�和负é�¢å½±å“�。
  2.6 预处ç�†æ ¹æ�®çŽ°æœ‰çš„ç ”ç©¶å�‘现,固体厌氧消化的速度较慢,对固体废物采用物ç�†æ³•ã€�åŒ–å¦æ³•ã€�生物法ç‰é¢„处ç�†å�¯ä»¥æ��高甲烷产气é‡�。Liuç‰äººé€šè¿‡å¯¹æ¶ˆåŒ–底物进行240℃的蒸汽çƒå¤„ç�†5分钟,使甲烷产气率æ��高一å€�,终的甲烷产é‡�å¢žåŠ 40ï¼…ã€‚æœ¨è´¨ç´ å’Œçº¤ç»´ç´ ç”±äºŽå…¶æœ¬èº«ç»“æž„ï¼Œæ˜¯å…¬è®¤çš„éš¾é™�解物质,也是很多厌氧消化过程ä¸çš„é™�åˆ¶æ€§å› ç´ ã€‚Clarksonç‰å¯¹åºŸæŠ¥çº¸è¿›è¡ŒåŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–ç ”ç©¶ï¼Œå�‘现碱预处ç�†å�¯ä»¥æ˜¾è‘—æ��高废纸的å�¯ç”Ÿç‰©é™�解性,但延长浸泡时间或增大å��应温度并ä¸�能æ��高转化率。
  Hartmannç‰åœ¨ä¼ 统的厌氧å��应器å‰�端设计了一个生物活性å��应器,对厌氧消化进行预处ç�†ç ”究。该å��应器用于68℃对底物进行超高温水解,这ç§�å��应器分离的设计是为了更大程度é™�解有机物为VFA,从而获得更高的产气é‡�,å�Œæ—¶è¶…高温å��应器å�¯ä»¥æœ‰æ•ˆåŽ»é™¤æ°¨çš„å½±å“�。结果表明VS去除率为78~89%,产气é‡�640~790mL/g.超高温å��åº”å™¨ä¸æ°¨è´Ÿè�·é™�低7%。
  目å‰�对固æ€�厌氧消化底物的物ç�†å’ŒåŒ–å¦é¢„处ç�†æ–¹æ³•ç ”ç©¶è¾ƒå¤šï¼Œå¯¹ç”Ÿç‰©é¢„å¤„ç�†çš„ç ”ç©¶åˆ™è¾ƒå°‘ã€‚Peterç‰ä»Žé«˜æ¸©å��应器ä¸åˆ†ç¦»åˆ°èƒ½åˆ†è§£æœ‰æœºå›ºä½“废物的嗜温微生物,用该微生物对污水污泥进行预处ç�†ï¼Œåœ¨1~2d内近40%的有机物被分解,而且与没有ç»�过该预处ç�†ç›¸æ¯”ï¼ŒåŽŒæ°§æ¶ˆåŒ–è¿‡ç¨‹ä¸æ²¼æ°”产é‡�æ��高50%ï¼›Ejlertssonç ”ç©¶è¡¨æ˜Žï¼Œåœ¨æ¶ˆåŒ–å¼€å§‹é˜¶æ®µè¿›è¡Œé—´æ‡æ›�气能有效去除易é™�解的固废,克æœ�高浓度VFA带æ�¥çš„æŠ‘制问题;Mshandeteç‰ç ”究了纸浆厌氧å�‘酵系统ä¸ï¼Œå�¯åŠ¨é˜¶æ®µè¿›è¡Œ9hå †è‚¥é¢„å¤„ç�†å�Žç”²çƒ·äº§é‡�æ��高26%ï¼›Katsuraå’ŒHasegawa进行了类似的预处ç�†ç ”究,对污泥进行微好氧çƒå¤„ç�†å�Žç”²çƒ·äº§é‡�æ��高50ï¼…ã€‚ç ”ç©¶è€…è®¤ä¸ºé«˜æ¸©å¥½æ°§è�Œåˆ†æ³Œçš„胞外酶比一般蛋白酶在溶解污泥方é�¢æ›´å…·æ´»æ€§ã€‚
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