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文檔簡介
1、厭氧消化工藝在處理剩余污泥時由于同時具有資源化、穩(wěn)定化和無害化的優(yōu)點,長期以來一直在剩余污泥處理中扮演著重要角色。然而在實際應(yīng)用中,厭氧消化工藝也存在著對有機物處理效率低和處理速度慢等問題。本研究采用微波結(jié)合堿解預(yù)處理技術(shù)通過破壞剩余污泥(Waste Activated Sludge,WAS)絮體結(jié)構(gòu)和菌體細胞壁而提高WAS中有機物的溶解性和可生化性,從而改善WAS厭氧消化性能。研究具體分為以下三個部分,即微波結(jié)合堿解預(yù)處理試驗、靜態(tài)高
2、溫和中溫厭氧消化試驗--生物化學(xué)甲烷勢(Biochemical Methane Potential,BMP)試驗和動態(tài)高溫和中溫厭氧消化試驗。
首先,在微波結(jié)合堿解預(yù)處理試驗中利用均勻設(shè)計法得到的數(shù)據(jù)分別建立了以WAS中的COD、SS和VSS溶解率為目標,以微波加熱溫度、加熱時間和氫氧化鈉投加量為影響因素的回歸方程。在本試驗邊界條件下,該回歸方程預(yù)測在加熱溫度=210℃,加熱時間=35min,加堿量=0.2 g-NaOH/
3、g-SS時,WAS最大VSS溶解率可達85%,且與試驗結(jié)果能很好吻合。
其次,采用BMP試驗研究了12種預(yù)處理對WAS靜態(tài)高溫和中溫厭氧消化過程中的甲烷累計產(chǎn)量、沼氣累計產(chǎn)量、相對甲烷累計產(chǎn)量和甲烷產(chǎn)生速率的影響。利用修正的Gompertz方程求解得到的動力學(xué)參數(shù)表明:經(jīng)過預(yù)處理后WAS的甲烷累計產(chǎn)量勢(P)和最大甲烷產(chǎn)生速率(R)均高于對照。在高溫BMP試驗中其P和R的峰值分別為333 mL-CH4@STP·g-1-VS
4、投入(mL-CH4@STP·g-1-VS投入指在BMP試驗中投入1g VS的甲烷累計產(chǎn)量在標準狀態(tài)下的毫升數(shù),其中@代表at,STP(Standard Temperature and Pressure)代表標準狀態(tài)(0℃和101.325 kPa))和73mL-CH4@STP·g-1-VS投入·d-1(mL-CH4@STP·g-1-VS投入·d-1指在BMP試驗中每天每投入1gVS的甲烷累計產(chǎn)量在標準狀態(tài)下的毫升數(shù)),分別比對照提高41%
5、和28%。在中溫BMP試驗中其P和R的峰值分別為426 mL-CH4@STP·g-1-VS投入和56mL-CH4@STP·g-1-VS投入·d-1,分別比對照提高64%和75%。經(jīng)綜合考慮后確定最佳預(yù)處理條件為加熱溫度=170℃,加熱時間=1 min,加堿量=0.05 g-NaOH/g-SS。
最后,分別以WAS和未經(jīng)中和處理的微波結(jié)合堿解預(yù)處理WAS為基質(zhì)(預(yù)處理條件為:加熱溫度=170℃,加熱時間=1 min,加堿量=
6、0.05 g-NaOH/g-SS),研究了在水力停留時間為30 d的工況下,完全混合型的高溫和中溫厭氧消化反應(yīng)器的厭氧消化性能及其消化污泥的脫水性能,并采用16S rDNA(ribosomalDeoxyribonucleic Acid,核糖體脫氧核糖核酸)克隆分析技術(shù)分別對高溫和中溫厭氧消化污泥進行了微生物解析。研究表明:WAS經(jīng)微波結(jié)合堿解預(yù)處理后與對照相比,高溫和中溫厭氧消化工藝對WAS中的VS、總化學(xué)需氧量、總碳水化合物和總蛋白質(zhì)
7、的去除率均有不同程度的提高。其中高溫和中溫厭氧消化工藝對VS的去除率分別相對提高27%和21%,高溫和中溫厭氧消化污泥中的溶解性COD濃度分別相對提高51%和71%,高溫和中溫厭氧消化工藝甲烷產(chǎn)率(L-CH4@STP/g-COD投入)分別相對提高13%和14%,高溫和中溫厭氧消化工藝所產(chǎn)沼氣中甲烷的百分含量相對提高8%。16S rDNA克隆分析技術(shù)對高溫和中溫厭氧消化污泥中微生物種群結(jié)構(gòu)的分析表明:高溫和中溫厭氧消化污泥的微生物多樣性指
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