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厌氧消化过程同时处理多种来源的有机废物
      
  联合厌氧消化是厌氧消化过程中同时处理2种或多种来源的有机废物。由于联合消化可以在消化物料中建立一种良性互补。而且工艺设备的共享可以减少利息,这样就能够提高固体垃圾厌氧消化的产气量与产气率。提高经济效益乡村生物质垃圾联合厌氧消化中,研究较多的生物质垃圾和市政剩余污泥的联合消化。SOSNOWSKI等对污泥与乡村可生化垃圾进行了联合厌氧消化研究,发现加入可生化垃圾使污泥的ρ(C/ρ(N由9∶ 1提高到14∶ 1采用污泥与可生化垃圾按挥发性固体物(VS质量比75%∶ 25%比例混合,甲烷产率达到0.4~0.6L/g并且发现采用半连续两相消化效率更高。NEVES等对咖啡废物与污泥进行了联合厌氧消化研究,发现咖啡废物具有较高的水解速率,获得了0.24~0.28m3/kg以VS计)甲烷产率,VS去除率达到75%~80%朱亚兰等对乡村可生化垃圾与厌氧剩余污泥进行了批式混合厌氧消化研究,确定了不同有机负荷条件下的酸化过程特性。还有一些学者对生物质垃圾与畜禽粪便进行了联合厌氧消化研究,HA MED等对牛粪与食品垃圾进行联合厌氧消化研究,采用按VS质量比68%∶ 32%和52%∶48%2种比例对牛粪和食品垃圾进行混合,分别取得了282L/kg和311L/kg甲烷产率。HINRICH等对乡村生物质垃圾与粪便进行高温联合厌氧消化,结果在水力停留时间14~18d有机负荷为3.3~4.0g/L时,粪便比例为50%时,系统运行稳定,表示出高的甲烷产率及低的挥发性有机酸(VFA 浓度,甲烷产率达到0.63~0.71L/gRENE等采用半连续方式对屠宰场固体废物、粪便和果蔬废物进行联合厌氧消化,3种物料采用相同的VS比例混合,有机负荷0.3~1.3kg/m3?d可以获得0.3m3/kg甲烷产率,甲烷体积分数达到54%~56%当进一步增加负荷时,由于系统有机负荷过载以及缓冲性能不足,甲烷产量下降。
  由于厨余垃圾ρ(C/ρ(N相对偏高。可以调节物料的ρ(C/ρ(N提高反应过程的稳定性[鉴于目前国内外关于垃圾渗滤液与厨余垃圾混合厌氧消化方面的研究鲜有报道,厌氧消化过程中容易造成挥发性脂肪酸累积。将氨氮含量较高的渗滤液与厨余垃圾进行混合厌氧消化。本实验旨在研究此种处理方式的可行性以及产甲烷效果,探索厌氧消化过程中各指标的变化规律,从而为垃圾渗滤液处置与厨余垃圾资源化提供新的参考。
  对垃圾渗滤液与厨余垃圾进行混合厌氧消化研究.考察3g/L和30g/L有机负荷(以VS计)条件下厌氧消化过程中pH值、产气量、VFA 以及甲烷含量的变化,采用中温批式厌氧消化工艺.旨在探索有机负荷对厌氧消化产甲烷效果的影响。结果标明,30g/L负荷下比3g/L负荷反应过程更为稳定,且累计生物气产量有大幅提高。2种负荷下系统均能进入产甲烷阶段,最高甲烷体积分数分别达到77.14%和74.47%,VFA 质量浓度在反应结束时分别为300mg/L和336mg/L
  卫生填埋由于具有利息低、技术幼稚、管理方便等特点.由于压实和微生物的生物降解作用,目前我国处置乡村生活垃圾的主要方式。垃圾填埋过程中.垃圾中所含的污染物随水分溶出形成垃圾渗滤液
  渗滤液具有污染成分复杂.营养元素比例失调等特点,CODCrBOD5氨氮浓度高.激进的物理化学和生物组合工艺都难以保证达标排放。反渗透工艺虽可达到排放规范,但仍存在浓缩液处理、膜污染、建设和运行费用高等问题。垃圾渗滤液性质随着填埋时间的变化而变化,对年轻的垃圾填埋场而言,渗滤液中有机物含量高,其中多数为生物可降解物质,ρ(BOD5/ρ(CODCr0.5左右,具有较好的生物处置可行性
  乡村生活垃圾中含有大量的厨余垃圾.将垃圾渗滤液与厨余垃圾混合厌氧消化,可再生资源.既达到对厨余垃圾进行有效生物处置,又能得到可观的生物气产量,国内外均是一个创新的研究方向。联合厌氧消化是厌氧消化过程中同时处理2种或多种来源的有机废物。由于联合消化可以在消化物料中建立一种良性互补,这样就能够提高固体垃圾厌氧消化的产气量与产气率,而且工艺设备的共享可以减少利息,提高经济效益
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