有机固体废物厌氧消化技术综合评述
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1引言在人们的日常生活与工作当中,每天都会产生大量的有机固体废弃物。
在社会经济发展速度逐渐加快,环境保护问题与能源结构优化问题日益突出的大环境下,只有对有机固体废弃物进行有效的处理,才能够为人们提供一个相对理想的生活环境,为社会经济的可持续发展提供保证。
而厌氧消化技术是一种在厌氧条件下,利用微生物消耗有机物,产生物质和能量,并将物质转化为甲烷和二氧化碳的技术。
将其应用到有机固体废弃物的处理中,具有十分重要的意义。
2厌氧消化技术的应用原理在我国社会经济的发展过程中,每年都会产生将近45亿吨的有机固体废弃物,表1为我国主要有机固体废弃物的年产量和养分含量。
如果不对其进行有效的处理,由此而引发的环境污染问题与资源浪费问题将会越来越严重。
表1我国主要有机固体废弃物的年产量和养分含量厌氧消化技术的应用,其实就是在厌氧环境下,构建一个多种微生物相互共存、依赖并制约的生态平衡系统,整个厌氧消化过程容易受到温度、pH 以及有机负荷等因素的影响。
经过多年的研究与发展,厌氧消化技术的应用过程主要分为以下四个阶段:首先是水解阶段。
在这一阶段,有机物中的大分子聚合物主要由碳水化合物、脂质以及蛋白质构成。
厌氧消化系统中的水解细菌可以分泌出胞外酶。
在胞外酶的作用下,这些大分子聚合物就会转变为单体物质,例如,糖类、脂肪酸以及氨基酸等[1]。
其次是酸化阶段。
在这一阶段,在酸化细菌的作用下,单体物质会转化成短链脂肪酸、醇类、氢和二氧化碳。
其中,短链脂肪酸指的是乙酸、丙酸和丁酸,其随着氢分压的升高,而生成量逐渐减少。
再次是产氢产酸阶段。
在这一阶段中,在微生物的代谢下,短链脂肪酸和醇类会转变为乙酸、二氧化碳和氢。
需要注意的是,有机酸氧化菌和产甲烷菌之间存在着一定的共生关系,即在有机酸氧化菌的作用下,短链脂肪酸和醇类物质会转化成乙酸,而产甲烷菌的基质,就是乙酸[2]。
最后是产甲烷阶段。
产甲烷菌,是一种绝对厌氧微生物。
而产甲烷的过程,其实就是一个放能过程,主要通过乙酸途径和氢与二氧化碳途径产甲烷。
城市生活有机垃圾厌氧消化技术进展(一)1.概况目前我国城市生活有机垃圾的处理问题仍然是一项技术难题,进行好氧堆肥的运行成本高,而且肥料质量难以保证;进行填埋会产生大量的渗沥液及恶臭问题。
而在欧洲,通常是采用厌氧消化技术处理有机垃圾的。
有机垃圾固含率在30%~40%,含有溶解性物质(如糖、淀粉、氨基酸等有机酸)、纤维素。
脂肪、蛋白质等物质,因此可以采用生化方法进行降解。
厌氧反应是指在没有溶解氧和硝酸盐氮的条件下,微生物将有机物转化为甲烷、二氧化碳、无机营养物质和腐殖质的过程。
厌氧生物处理的优点主要有:工艺稳定、运行简单、减少剩余污泥处置费用,具有生态和经济上的优点。
在废水处理中,厌氧消化具有悠久的历史,目前应用最广泛的升流式厌氧污泥床(UASB),占67%左右,并子已开发了第二代高效厌氧处理系统,如厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)工艺。
而在有机垃圾处理中,厌氧消化的发展是从20世纪70年代能源危机开始的,特别是近20年发展速度很快。
最近研究表明,在过去9年中,采用厌氧消化技术来处理城市团体垃圾的处理厂增加了750%。
德国、瑞士、丹麦等西欧国家处于技术领先地位,并已经将此项技术成功地市场化,出现了像德国的Haase工程公司、瑞士Kompogas公司、比利时Organic Waste Systems公司等著名的工程公司。
据统计,在德国大约有520座厌氧消化反应器,其中用于城市垃圾处理的大约有49座。
相比较而言,美国、加拿大在制定基本政策制度以促进厌氧消化市场化方面还有较大差距。
厌氧反应器组成:密闭反应器、搅拌系统、加热系统和固液气三相分离系统。
按照厌氧反应器的操作条件如进料的固含率、运行温度等可分类以下:1.1按照固含率可分为湿式、干式湿式:垃圾固含率10%~15%。
干式:垃圾固含率20%~40%。
湿式单级发酵系统与在废水处理中应用了几十年的污泥厌氧稳定化处理技术相似,但是在实际设计中有很多问题需要考虑:特别是对于机械分选的城市生活垃圾,分选去除粗糙的硬垃圾、将垃圾调成充分连续的浆状的预处理过程非常复杂,为达到既去除杂质,又保证有机垃圾进入正常地处理,需要采用过滤、粉碎、筛分等复杂的处理单元(Farneti,1999)。
有机固体废物厌氧消化技术综合评述概述随着城市化进程的加快和工业化进程的不断推进,废弃物的处理已经成为一个亟待解决的问题。
废物处理是一个复杂的过程,其中有机固体废物的处理一直是困扰环保工作者的难题之一。
厌氧消化技术是处理有机固体废物的一种成熟技术,能够有效地降低有机物的体积和质量,并通过产生沼气为我们提供能源。
本文将综合评述厌氧消化技术在有机固体废物处理中的应用现状,技术原理及其优缺点。
应用现状厌氧消化技术应用广泛,主要包括农业废弃物和城市固体废物等。
农业废弃物厌氧消化技术主要应用于畜禽粪便、农副产品、食品加工废水等,而城市固体废物厌氧消化技术主要应用于厨余垃圾、污水处理等领域。
在处理过程中,厌氧消化技术主要通过微生物的生物分解作用利用有机物质,产生沼气和有机肥料,实现固体废弃物资源化利用,得到广泛应用。
技术原理厌氧消化技术的处理流程主要分为以下几个步骤:1.初期填料:填充具有适宜孔隙度的填料材料,填充完毕后进行压实,保证填料的稳定性和通气性。
2.厌氧消化反应:将有机固体废物投入到反应池中,在厌氧环境下,利用厌氧菌进行有机物质的分解,产生沼气和有机肥料。
3.沼气生产:产生的沼气作为能源可以用于供暖和照明等。
4.残渣处理:经过沼渣去除后可作为有机肥料,适量施用于土地。
优缺点优点1.产生的沼气可以用于发电和供暖等,具有良好的经济价值和社会效益。
2.可将有机固体废物转化为有机肥料,实现资源化利用。
3.处理过程中不需要加入化学品,对环境影响小。
4.可在不断地添加废物的同时进行反应,不会因为处理能力不够而停工。
缺点1.厌氧消化技术需要占用大量的土地资源。
2.难以对有毒物质和重金属进行有效处理。
3.处理过程中需要控制反应的温度、pH值等参数,较为复杂。
,厌氧消化技术作为一种资源化利用有机固体废物的有效途径已经得到广泛的认可和应用。
它可以将有机废物转化为有用的能源和肥料,减少资源浪费、减轻环境污染的负担。
虽然存在一定的劣势,但随着技术的不断创新和发展,相信厌氧消化技术未来将有更广泛的应用前景和发展空间。
1.有机垃圾厌氧消化技术进展:厌氧消化又称甲烷发酵或沼气发酵。
在高浓度有机废水与畜禽粪便处理过程中,利用厌氧消化技术不但省能而且可以产能。
因此,该技术引起了国际上的普遍重视。
在相当长的一段时间内,厌氧消化在理论、技术和应用上远远落后于好氧生物处理的发展。
20世纪60年代以来,世界能源短缺问题日益突出,这促使人们对厌氧消化工艺进行重新认识,并对处理工艺和反应器结构的设计以及甲烷回收进行了大量研究,使得厌氧消化技术的理论和实践都有了很大进步,使之得到广泛应用。
厌氧消化具有下列优点:无需搅拌和供氧,动力消耗少;能产生大量含甲烷的沼气,是很好的能源物质,可用于发电和家庭燃气。
厌氧生物过程一直广泛地存在于自然界中,但人类第一次有意识地利用厌氧生物过程来处理废弃物,则是在1881年由法国的Louis.Mouras所发明的“自动净化器”开始的。
1895年Donald设计了世界上第1个厌氧化粪池。
1896年英国出现了第1座用于处理生活污水的厌氧消化池。
1904年德国的Imhoff将其发展成为Imhoff双层沉淀池(即隐化池)。
20世纪30年代,Thumm.Reichie Imhoff提出了厌氧消化的两阶段理论,经Buswell.NeaVe完善而成的,从而使得厌氧消化反应有了理论指导。
20世纪40年代在澳大利亚出现了连续搅拌的厌氧消化池,改善了厌氧污泥与废水的混合,提高了处理效率。
但在本质上,反应器中的微生物(即厌氧污泥)与废水或废料是完全混合在一起的,污泥在反应器里的停留时间(SRT)与废水的停留时间(HRT)是相同的,因此污泥在反应器里浓度较低,处理效果差。
废水在反应器里要停留几天到几十天之久。
此时的厌氧处理技术主要用于污泥与粪肥的消化,它尚不能经济地用于工业废水的处理。
Schroepfer在20世纪50年代开发了厌氧接触反应器。
这种反应器是在连续搅拌反应器的基础上于出水沉淀池中增设了污泥回流装置,使部分厌氧污泥又重新返回到反应器中,从而增大了反应器中厌氧污泥的浓度,使厌氧污泥在反应器中的停留时间第一次大于水力停留时间,因此其处理效率与负荷显著提高。
固体有机垃圾厌氧消化处理的研究进展陈庆今 刘焕彬 胡勇有(华南理工大学造纸与环境工程学院,广东广州 510640)摘 要:本文引用了大量的资料,特别是近年来在有机垃圾厌氧消化领域的资料,全面介绍了国内外的固体有机垃圾厌氧消化的研究情况。
认为厌氧消化对固体有机垃圾的处理是到目前为止生态上最为合理,经济上可行的处理方法。
关键词:固体有机垃圾;厌氧消化中图分类号:X705,S21614 文献标识码:A 文章编号:1000-1166(2001)03-0003-06A R eview on the Development of Anaerobic Digestion of Organic Solid W astes/CHEN Q ingΟjin,LIU H u anΟbin,HU YongΟyou/(College of P aperm aking and E nvironmental E ngineering,South China U niversity of T echnology, G u angzhou,510640)Abstract:M any latest materails was quoted to introduce the development in the research on anearobic digestion of s olid organicwastes(S OW)1The conclsion was made that the anearobic digestion is the m ost biologically s ound and econom ically feasible approach up to date in S OW treatment.K ey w ords:Organic S olid W astes;Anaerobic Digestion “固体有机垃圾”不是一个非常确定的术语。
有机固体废物厌氧消化技术摘要:厌氧消化技术是有机固体废物处理与资源化的重要渠道之一,长期用于处理有机固体废弃物,在这一技术之下,可以实现对有机固体废弃物的污染防治和综合性的利用,具有双重治理的意义和作用,代表了未来有机固体废弃物处置的方向和趋势。
能够通过微生物的三阶段厌氧分解,将废物中的大分子有机物降解为小分子物质,并产生可提供能源的沼气。
在妥善解决固体废物的处置与管理问题后,厌氧消化技术可以有效地提高物质的回收利用率,前景广阔。
关键词:厌氧消化技术;有机固体废物;原理与工艺0引言有机固体废弃物含水率较低,具有可以生化的降解性,它蕴含有大量的生物质能,这些生物质能可以在有效的厌氧消化技术运用之下,得到有效的利用。
厌氧消化因具有高有机负荷、低成本、低能耗和产沼气的特性,而受到学者们的关注[1-2]。
现实中,也已经有一些利用厌氧消化技术处理餐厨垃圾、市政污泥和农田废弃物的报道[3-5]。
可见,运用有机的固弃物厌氧消化技术对于环境的绿色环保具有可以预见的作用。
我们可以运用较多的有机固体的废弃物处置方式,而生物技术处置方式具有明显的、不可替代的优势,我们需要加以系统的研究。
1有机固体废物处理现状分析有机固体的废物进行处置的方式很多。
对于城市的固体废物而言,目前的处置方式主要有卫生填埋、焚烧、堆肥,同时也可以采用厌氧发酵、热解的方式加以处置。
近几年,欧洲的很多国家都把目光转为了厌氧消化的方式,,积极的修建有机的固废厌氧消化处理厂,而在我国将厌氧消化技术用于处理固体废物的例子还较少。
2厌氧消化原理厌氧消化过程就是在一定的厌氧条件下,有机物质被微生物分解,将碳素物质转化为两种温室气体——二氧化碳和甲烷的过程。
在这个过程中,底物的大部分能量仍然以有机物的形式储存在沼气中,只有一小部分的碳素氧化成了二氧化碳[6],微生物借此发酵过程获得生命活动所必需的物质和能量。
2.1厌氧消化产生沼气的途径由于厌氧发酵的环境各有不同,涉及的微生物种类繁多,其中物质的代谢、转化与产生过程较为复杂,国内外对此做了大量研究,但仍有许多技术性的问题亟待解决[6]。
有机固体废物厌氧消化技术现状研究及前景分析关键词:厌氧消化技术;有机固体废物;原理与工艺;现状;前景Reearch on Anaerobic Digetion Technology of Organic o lid Wateand Propect AnalyiLi Ruyichool of Environment Tinghua Univerity Beijing 100084 Keyword:Anaerobic digetion technology;organic olid wate; principle and technology; the tatu quo; propect1 绪论有机废物厌氧消化处理技术历史悠久[1],人们在早期利用禽畜粪便和农业废物厌氧发酵,释放甲烷用于产生热能。
20世纪中叶,全球对一次能源的需求量激增,煤、石油、天然气等化石能源的价格疯长。
为解决供给问题,许多国家开始寻找新的替代能源,这使得厌氧消化处理有机废物的优势越发突出[2],需要重点关注厌氧消化技术的原理、工艺流程和技术方案以及评估其效益和应用前景。
2 厌氧消化原理厌氧消化过程就是在一定的厌氧条件下,有机物质被微生物分解,将碳素物质转化为两种温室气体——二氧化碳和甲烷的过程。
在这个过程中,底物的大局部能量仍然以有机物的形式储存在沼气中,只有一小局部的碳素氧化成了二氧化碳[3],微生物借此发酵过程获得生命活动所必需的物质和能量。
2.1 厌氧消化产生沼气的途径由于厌氧发酵的环境各有不同,涉及的微生物種类繁多,其中物质的代谢、转化与产生过程较为复杂,国内外对此做了大量研究,但仍有许多技术性的问题亟待解决[4]。
20世纪上半叶,在学术界中流行的是厌氧消化的二阶段论,即粗略地将此复杂的过程分为产酸和产甲烷两个过程。
半个世纪后,有科学家对二阶段理论作了补充和修正,由此产生了更广为人接受的三阶段理论,强调了产氢产乙酸菌在此过程中的关键地位[5]。
天津农学院课程论文(2016—2017学年第一学期)题目:课程名称学生姓名学号学院专业班级成绩评定摘要:本文重点的介绍了中国有机固废厌氧消化产沼气的产业现状,以及一些在技术方面存在的问题,并对于问题提出相关的原因以及一些解决方法。
关键字:沼气;有机固废;现状;前景展望1引言在今天的世界中,文明的不断发展,对能源的需求也越来越大,由于传统能源物质局限性,新能源问题成为越来越多有志之士的热点话题。
沼气能源作为新型能源的一种并且污染量小,过滤的沼气完全燃烧后只产生二氧化碳和水,因此得到了不少国家的重视。
同样随着经历的发展,固体废弃物的数量也在快速的增加,传统的填埋方式已经不能够满足了,固体废弃物中的有机废弃物的含量也在增加,如果把有机物废弃物直接填满,有可能对水源和土壤造成污染,同时也造成能源的巨大浪费。
有机固体废弃物的厌氧消化不仅能够使资源再利用,还能够产生清洁的沼气。
2有机固体废物厌氧消化产沼气简介有机固体废物在厌氧处置过程中产生的生物沼气可作为绿色燃料,故对该部分沼气的合理高效利用在实现污染物综合处置的同时,将实现新能源的开发和温室气体的减排。
特别需要指出的是,有机污染物经厌氧处置后产生的沼气经过提纯后与化石能源天然气无任何区别,可供居民利用[1]。
因此,这个技术的研究是十分必要的。
2.1 厌氧消化技术的定义厌氧消化技术指的是废物中可生物降解的有机物质被厌氧微生物在厌氧条件下分解产生甲烷、二氧化碳和化学物质(如:N、P无机化合物等)的生物化学过程。
无论是酸性发酵,还是沼气发酵,参与生化反应的氧都是来自于水、有机物、硝酸盐或被分解的亚硝酸盐[2]。
2.2基本原理在无氧的条件下,由兼性菌和专性厌氧菌(甲烷菌)降解有机物,分解的最终产物为二氧化碳和甲烷的过程。
此过程非常复杂,对厌氧消化过程的认识经历了两阶段理论、三阶段理论和四阶段理论等。
厌氧消化是一个系统过程,主要由温度,酸碱度,搅拌,营养与碳氮比,投配率,添加剂和抑制剂等决定。
城市固体有机废弃物厌氧消化处理技术研究进展【摘要】随着城市不断发展建设,城市范围逐渐扩大,人口数量迅速攀升,这就给城市垃圾处理系统带来不小的挑战,为了顺利完成城市垃圾处理任务,需要加强对各种垃圾处理技术的研究,才能为城市居民提供良好的生活环境。
本文主要选择厌氧消化技术为研究对象,先分析我国城市垃圾处理现状,再研究MOSE厌氧消化处理技术,最后探讨技术工艺。
通过对该厌氧消化处理技术研究进展的概述,为我国城市生活垃圾的资源化处理提供方向。
【关键词】城市固体有机废弃物;处理;厌氧消化城市每天都会产生大量的垃圾,其中就包括固体有机废弃物,如果处理不及时,不但会占用城市土地资源,还会污染周边环境。
近些年,周边居民不断涌入城市内部,为城市注入新鲜血液的同时,城市垃圾总量也在不断增加。
就调查发现,每年城市处理的垃圾总量都高达数亿吨,其中淤泥、废弃物、厨余垃圾的混合物占比最高,达到60%,这些垃圾富含大量的有机物,在处理过程中容易出现腐败讲解的现象,对垃圾站才产生巨大的污染,影响整个城市的生态系统。
1我国城市生活垃圾处理现状现阶段,城市在处理固体有机废弃物时,为了达到减量及资源化的目的,通常会选择生物处理技术,包括堆肥、填埋、焚烧、厌氧消化等。
我国各个城市都建了垃圾处理工厂,大部分地区都以填埋作为主要处理手段,但是无法满足激增的处理需求,无法实现无害化处理。
填埋技术虽然操作简单,但是会占用城市土地资源,还会释放恶臭气体,如果填埋处理不到位,会对城市环境造成巨大危害。
垃圾焚烧可以利用热值发电,但是会适当大量的温室气体,对全球气候产生破坏,而且一些城市垃圾的水分较高,无法满足焚烧需求,就需要对焚烧处理工艺进行不断优化改进。
厌氧技术属于新兴技术,可以利用垃圾中的生物质,获得大量的沼气及废料,并且这种技术基本不会出现二次污染问题,为城市固体有机废弃物的处理提供新思路。
2城市固体有机废弃物厌氧消化处理技术2.1原理在使用厌氧消化处理技术时,让固体有机废弃物处于无氧条件,配合多种微生物分解有机质,得到能源物质、水、氢及二氧化碳。
有机固体废物干法厌氧发酵技术研究综述叶小梅1, 2 ,常志州1①(1. 江苏省农业科学院农业资源与环境研究所,江苏南京210014; 2. 南京农业大学资源与环境科学学院,江苏南京210095)摘要: 干法厌氧发酵技术作为有机固体废物能源化与处置的有效途径,近年来已逐渐成为世界各国农业固体废物资源化技术研究的热点。
综述了国内外有关有机固体废物干法厌氧发酵处理技术研究现状,并展望了农业固体废物干法厌氧发酵技术的发展趋势。
关键词: 有机固体废物; 干法厌氧发酵; 处理技术中图分类号: X705 文献标识码: A 文章编号: 1673 - 4831 (2008) 02 - 0076 - 04Sta te of Arts and Perspective of Dry Anaerob ic D igestion of Organ ic SolidWa ste1YE X iao2m ei1, 2 , CHANG Zhi2zhou1 ( 1. Institute ofAgricultural Resource and Environmental Sciences, J iangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing 210014, China; 2. College of Re2source and Environmental Sciences,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095, China)Abstract: As the technology of dry anaerobic digestion of organic solid waste is an effective app roach to the disposing and recycling of or2ganic solid waste as energy, it has become a hot spot of theresearch on this technology all over the world. A review of the status quo of theresearch on the technology of dry anaerobic digestion of organic solid waste inside and outside the country has been p resented, and an out2look of the development of the technology has been given.Key words: organic solid waste; dry anaerobic digestion; disposal technique有机固体废物的厌氧发酵依据总固体( TS)含量高低分为湿发酵和干发酵。
●1有机废弃物的种类及其对环境的影响1.1有机固体废物的特点有机废弃物即废物中的有机部分。
主要物理组份有厨余、废纸、纤维、竹、木制品、废塑料、废橡胶、种植业中的植物秸秆以及养殖业中的畜禽粪便、死畜、死禽、死鱼等;主要化学成分为碳水化合物(如纤维素、淀粉、半纤维素、果胶等)、蛋白质、脂肪、脂肪酸、酚类化合物等;由于其成分的复杂性,所以其物理、化学、生化性质复杂,但总体来说,有机废物具有很高的可生化性[1],为生物处理的可行性提供了依据。
1.2有机固体废物的类型[2]有机废弃物可分为7种基本类型:①动物粪便;②作物残留物;③生活污泥;④食品生产废弃物;⑤工业有机废弃物;⑥木材加工生产废弃物;⑦生活垃圾。
其中,动物粪便和作物残留物为主要部分,分别占其总量的21.8%和53.7%。
1.3有机固体废物对环境的影响[3]环保部门对北京的大型猪场排放的粪便污水进行检测,结果表明,COD(化学耗氧量)超标53倍,BOD(生化耗氧量)超标76倍,SS(悬浮固体)超标14倍,污染十分严重。
一些没有环保设施的大型养殖场,粪便堆积如山,粪水漫流成河,蚊蝇横飞,环境卫生十分恶劣。
据北京市六大鸡场调查,蛋鸡在饲养过程中,中途死亡率高达34.9%,其中因环境卫生恶劣引起的疾病传染致死率占50%以上,同时地下水也被污染,饮用水细菌总数全部超标,对周围居民健康造成很大影响。
目前,在我国产生的有机固体废弃物中,作物秸秆所占比例也较大。
除去用于农村能源外,还有相当一部分被就地焚烧处理,这在相对发达和较发达地区影响尤为严重。
据估计,北京市年产生秸秆总量的20%在田间被烧掉,不仅污染了大气,而且影响了航空、铁路、公路的交通安全。
由此可见,寻求合理有效的途径解决这些问题已刻不容缓。
中国资源综合利用ChinaResourcesComprehensiveUtilizationVol.24,No.72006年7月有机固体废弃物厌氧消化与综合利用汪春霞(固体废弃物资源化国家工程中心,云南昆明650093)摘要:从有机废物的特点出发,比较多种废物处理方法的优缺点,利用适当的厌氧消化工艺,对有机废物进行厌氧消化处理是实现其减量化、无害化、资源化的最有效途径。
厌氧消化技术在有机固体废弃物处理中的应用发布时间:2022-11-10T09:21:03.574Z 来源:《城镇建设》2022年第13期6月作者:唐成伟[导读] 从环境保护角度上看,有机固体废弃物会产生很大的危害。
唐成伟深圳市利赛环保科技有限公司广东深圳 518000【摘要】从环境保护角度上看,有机固体废弃物会产生很大的危害。
考虑到在这些有机固体废弃物中碳氢元素含量高,因此,通过厌氧消化技术,便能够大幅度通过处置有机固体废弃物的实际效果,进而达到无害化、减量化、资源化处理目标。
为此,本文探讨了厌氧消化技术的基本原理及其在处理有机固体废弃物中的具体应用。
【关键词】有机固体;厌氧消化技术;废弃物当前,能源体系结构优化、环保问题逐渐引起了民众的关注[1]。
在人平时的工作、生活中,均会大量产生各种有机固体废物。
而通过科学、有效地处理这些有机固体废弃物,则既可以优化生活环境,又可以二次利用能源,并优化整个能源体系的结构。
所以,厌氧消化技术以其突出的优势特点被日益广泛地用于处理各种有机固体废弃物。
一、厌氧消化技术的基本原理在应用厌氧消化技术时,基本的原理便是位于厌氧环境,建立起来众多微生物彼此共存、依赖且相互制约的一个生态平衡体系。
在厌氧消化中,温度、有机负荷、pH值等均极易带来一定的影响。
据研究显示,在应用厌氧消化技术中,主要涉及以下阶段:其一,水解阶段:在有机物中,以大分子聚合物成分为主,如脂类、碳水类等系列物质。
就厌氧消化而言,水解细菌会大量分泌胞外酶,让以上聚合物基于胞外酶的作用下,便会化为脂肪酸、糖类、氨基酸等单体[2]。
其二,酸化阶段:基于酸化细菌的消化,又会让以上单体变成氢、CO2、短链脂肪酸等。
而乙、丙、丁酸便是短链脂肪酸,会在提升氢分压的过程中,逐渐降低生成量。
其三,产氢、酸阶段:在微生物的代谢过程中,又会进一步转化单体生成物为CO2、乙酸、氢。
尤其是产甲烷菌还与相应的有机酸氧化菌彼此共生,也就是在有机酸氧化菌的促进作用下,能够化醇类物、短链脂肪酸成为乙酸,并且让乙酸再充当产甲烷菌的基体物质。
有机固体废物厌氧消化技术综合评述摘要:近年来,随着城市化的发展,产生了越来越多的城市垃圾。
而本文主要从基本原理、影响因素、工艺、特点、及其优势等方面对城市垃圾的厌氧消化处理做了一些介绍。
主要集中于对厌氧消化技术的原理和国内外工艺的介绍。
并对其发展前景做了一些简单的分析。
关键词:厌氧消化;固体废物;沼气发酵一、厌氧消化技术介绍1、厌氧消化技术的定义及其历史发展厌氧消化技术指的是废物中可生物降解的有机物质被厌氧微生物在厌氧条件下分解产生甲烷、二氧化碳和化学物质(如:N、P无机化合物等)的生物化学过程。
无论是酸性发酵,还是沼气发酵,参与生化反应的氧都是来自于水、有机物、硝酸盐或被分解的亚硝酸盐。
人们对厌氧消化技术的利用早已有了十分悠久的历史。
自20世纪50年代末期起,我国农村地区就开始兴建沼气池,利用人畜粪便和一些农业废物进行厌氧发酵,从而产生沼气以供家庭取暖、照明和炊事之用。
在工业上,为使粪便和污泥减量化和稳定化,厌氧消化技术也逐渐得到了极为广泛的应用。
近年来,随着20世纪70年代能源危机的出现,许多国家积极开发新能源,而厌氧消化技术可以“变废为宝”,将大量的可生物降解有机垃圾变成可再生的清洁能源,因此具有极大的优势。
在有机废物处理中,厌氧消化技术应用最多的,是欧洲的一些国家。
截至2000年,欧洲的固体垃圾中,厌氧处理的垃圾总量已达100万t/a,占总处理量的1/4,且有逐年增加的趋势。
而在我国,畜禽粪便、农作物秸秆等农业废物长期以来一直都是利用厌氧消化技术进行发酵产沼。
早在1999年,上海市就建成102个畜禽场污水治理工程;福建省福清市建成的治理畜禽场污水工程成功率和运行率达100%;河北省石家庄市采用微生物高温发酵生产优质有机料技术,建鸡粪发酵厂治理鸡粪污染;江苏省靖江市为解决农村能源及畜禽粪便污染环境问题,有16家畜禽养殖场建起沼气生物链工程。
[1]目前,作为一种有机固体废物的资源化技术,厌氧消化技术已经得到了极为普遍的应用。
其中以欧洲国家为最。
2、厌氧消化技术的基本原理目前,厌氧消化的生化过程主要有三种观点:两阶段理论、三阶段理论和四阶段理论。
二阶段理论由Thumm, Reichie(1914)和Imhoff(1916)提出,经Buswell,Neave 完善而成。
1930年,根据代谢过程系统pH 值的变化,Buswell 和Neave 将有机物厌氧消化过程分为酸性发酵和碱性发酵两个阶段,根据两个过程是否有甲烷产生,分别叫这两个阶段为产酸阶段和产甲烷阶段。
图 1 二阶段理论示意图 第Ⅰ阶段——产酸阶段不溶性大分子有机物,如多糖、脂类,蛋白质等在产酸菌(厌氧和兼性厌氧菌)的作用下被分解成为低分子的中间产物,主要产物为一些低分子有机酸(如乙酸、丙酸、丁酸等)和醇类(如乙醇),并有氢、CO 2, NH 4+、H 2S 等气体产生。
由于该阶段有大量的脂肪酸产生,使发酵液的pH 值降低,所以此阶段被称为酸性发酵阶段。
第Ⅱ阶段——厌氧发酵产气阶段第Ⅰ阶段的产物甲酸、乙酸、甲胺、甲醇和CO 2+H 2等小分子有机物在产甲烷菌(专性厌氧菌)的作用下,通过发酵过程将这些小分子有机物转化为甲烷。
在产酸阶段阶段COD 、BOD 值变化不很大,而在产气阶段由于构成COD 或BOD 的有机物多以CO 2和H 2的形式逸出,使废水中COD 、BOD 明显下降。
由于有机酸在第二阶段的不断被转化为CH 4、CO 2等,同时系统中有NH 4+存在,使发酵液的pH 值升高,所以此阶段被称为碱性发酵阶段,又称为产甲烷阶段。
在酸化阶段,发酵细菌将有机物水解转化为能被甲烷菌直接利用的第一类小分子有机物,如乙酸、甲酸、甲醇和甲胺等;第二类为不能被甲烷菌直接利用的有机物,如丙酸、丁酸、乳酸、乙醇等,不完全厌氧消化或发酵到此结束。
如果继续全厌氧过程,则产氢、产乙酸菌将第二类有机物进一步转化为氢气和乙酸。
第Ⅱ阶段生化过程是产甲烷细菌把甲酸、乙酸、甲胺、甲醇等基质通过不同途径转化为甲烷,其中最主要的基质为乙酸。
两阶段理论曾在几十年里占据统治地位,而随着人们厌氧消化过程的研究不断深化,厌氧消化理论也不断发展。
1979年,M. P. Bryant 根据对产甲烷菌和产氢产乙酸菌的研究结果,认为两阶段理念不够完善,提出了三阶段理论。
三阶段理论的厌氧消化如图2所示。
图表 2 二阶段理论示意图实际上,从图中可以看出,相对于二阶段理论,三阶段理论增加了一个产氢产乙酸阶段。
该理论将酸化阶段产生的有机物分为A类有机物和B类有机物,增加了产氢产乙酸菌将B类有机物转化为乙酸和氢的过程,突出了产氢产乙酸菌的地位和功能。
2.3 四阶段理论(四种群理论)1979年,几乎在Bryant提出三阶段理论的同时,在第一届国际厌氧消化会议上,Zeikus提出了四种群理论(四阶段理论)。
四阶段理论厌氧消化过程如图3所示:图 3 四阶段理论示意图根据四阶段理论,厌氧消化过程分为水解、产酸、产乙酸和产甲烷四个阶段。
水解阶段:厌氧菌胞外酶将复杂有机物分解成简单有机物,例如:在这个过程中,纤维素、淀粉等碳水化合物被转化为较简单的糖;蛋白质被转化为的氨基酸;油脂被转化为脂肪酸和甘油等。
产酸阶段:产酸菌将水解阶段的产物——小分子化合物转化为乙酸、丙酸、丁酸和甲醇等简单的末端产物,以挥发性脂肪酸为主。
;产乙酸阶段:将产酸阶段产生的的除乙酸、甲酸、甲醇以外的脂肪酸和醇等被产氢产乙酸菌转化为H2、CO2和乙酸;产甲烷阶段:产甲烷菌前三个阶段所产生的乙酸、H2等转化为甲烷。
[2]3、厌氧消化的影响因素3.1 营养物质厌氧消化过程中,需要微生物的参与,因此,必须为微生物的生长提供必要的环境条件,对于微生物生长所必须的各种营养成分,不仅要提供足够的量,还应使个营养成分之间保持合适的比例,当比例失调的时候,需要再通过添加额外底物或者接种物质来进行调节,以使比例达到平衡。
其中最重要的是碳氮比,一般而言,对于厌氧消化过程最合适的碳氮比为25~30。
3.2 温度有机固体废物的厌氧消化过程一般在中温或高温下进行,中温的最佳温度为35℃左右,高温为55℃左右。
Ghosh等利用厌氧消化处理垃圾衍生燃料(RDF),发现当反应条件转变为高温消化时,甲烷产量可提高14%。
相比于中温消化,高温消化有较短的固体停留时间和较小的反应器容积。
但是,高温消化需要更多的热量,运行也不稳定。
[3]3.3 pH值pH值是厌氧消化过程中的一个非常重要的控制参数和监测指标。
由于产甲烷菌对pH值有着非常严格的要求,即便是pH值十分微小波动都有可能导致微生物代谢活动的终止。
且在厌氧消化过程初期,会产生大量有机酸,如若控制不当容易造成局部酸化,延长发酵周期,进而对整个反应体系造成破坏。
此外,消化过程中的一些水解酶需要适宜的pH值条件,不适宜的pH值会使这些酶的活性降低甚至失活,使厌氧消化结果受到影响。
研究发现,当pH值在6.6—7.8范围内,水分含量为90%~96%时,产甲烷速率较高;而pH值低于6.1或高于8.3时,产甲烷菌可能会停止活动。
[4]3.4 底物组成底物组成决定了底物的可生化降解性以及厌氧消化过程的产气量。
Borj 等研究了不同底物组成和浓度的有机固废的厌氧消化过程,认为在其他条件相同时沼气产量相差很大,甚至达到65%。
3.5 搅拌在厌氧消化过程中,充分的混和搅拌可促进反应器中酶和微生物的均匀分布,增加物料与微生物充分接触的机会,并使反应产生的气体迅速排出。
4、厌氧消化工艺4.1 工艺分类对于厌氧消化的处理工艺,根据不同的划分标准,有不同的分类方法。
一般从给料方式、消化温度、消化阶段、消化级差、料液流动方式等角度可作如下分类:[5]表 1 厌氧消化工艺分类4.2 厌氧消化典型工艺及其应用(1) Biocel工艺——荷兰Ielystad处理厂B iocel是一种典型的间歇式厌氧消化工艺,处理量为50000t/a,该工艺采用中温干式厌氧消化技术,一般由14个混凝土浇注的有效容积为480m3的反应器组成。
进入非搅拌反应器的垃圾预先和接种物充分混合,从反应器中收集得到的渗滤液再循环到反应器顶部,垃圾在反应器中停留超过40d,直到停止产气。
垃圾处理量相同时,与单级湿式工艺相比,Biocel工艺产气量低40%左右。
[6](2) Dranco工艺-比利时Brecht处理厂由比利时有机垃圾系统公司(Organic Waste Systems)开发的Dranco工艺是一项成熟工艺。
其主要单元为单级高温反应器,负荷l0kgCOD/ (m3·d),温度50- 58℃,停留时间为20d(15- 30d),生物气产量100- 200m3/t垃圾,发电量170-350kw·h/t垃圾。
进料的固体浓度在15%-40%范围内。
有机垃圾系统公司已开发出Dranco-Sep工艺,可在固含率5%-20%范围内操作。
欧洲现在至少有4座Dranco工艺大型垃圾处理厂,处理能力为11000t/a-35000t/a。
位于比利时北部的Brecht的处理厂,采用的就是Dranco 工艺,处理能力12,000t/a。
有机垃圾先经过手工分选、切碎,筛分以去除大颗粒,用磁选分离金属物质,加水混和,接着送入808m3的消化器中。
消化器的新鲜物料投配率为5%。
消化液经过好氧塘处理之后,排放到当地污水处理厂。
消化后的垃圾利用脱水机脱水至固含率55%,而经过好氧稳定两周,即可得到卫生、稳定化的肥料。
(3) Kompogas工艺-瑞士Kompogas AG公司Kompogas工艺是一种干式、高温(55~60℃)厌氧消化工艺,为塞流式反应器。
来料首先被破碎后进行分类,除去塑料和玻璃等惰性物质,用磁力分选机回收含铁物质;后经二次破碎筛分后进入储存仓,进行调节和加热,停留2d;然后将物料泵至反应罐中,停留15~20 d。
沼渣脱水到50%固含量,污水回流,调整物料至28%的干物质含量。
Otelfingen Kompogas 厌氧消化厂于1997 年开始运行, 处理源分选的有机废物(70%~80%的园艺废物和20%的餐厨垃圾),处理量为13 000t/a。
[7,8]这一工艺由瑞士Kom-pogasAG公司开发,处于发展阶段。
目前,在瑞士、日本等国家建立大约18个垃圾处理厂,其中年处理量10,000t/a以上的有12个。
(4)Valorga工艺-法国SteinmuellerValorgaSarl公司Valorga工艺由法国SteinmuellerValorgaSarl公司开发,并于1987 年在法国亚眠市建造了世界上第一座沼气式垃圾处理厂。
[9]这一工艺采用的是渗滤液部分回流与沼气压缩搅拌相结合技术, 具有较好的环境和经济效益。
该工艺采用垂直的圆柱形消化器,反应器内垃圾固含率25%-35%,停留时间14-28d,产气量80-180Nm3/t。