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  【图文解析】创新厌氧技术引领厌氧领域新格局  
     
发布时间:2019-6-13 10:46:53 来源: 阅读次数:
 

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电力仪器资讯:2016年4月8日,在《中国给水排水》杂志主办的中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第七届)上。

清华大学环境学院王凯军教授围绕“创新厌氧技术引领厌氧领域新格局”作了精彩发言。分析了我国污泥处理处置现状、厌氧消化技术现状和挑战,提出了厌氧消化技术创新思路。

王凯军:感谢大会主席、感谢举办方邀请!刚才晓虎教授说他参加了4次,地下管线探测仪我想至少参加了3次,在其他的污泥会上介绍过污泥的相关技术。

主要是宏观的,这次就谈一些微观技术的问题。一、我国污泥处理处置现状 我国污泥处理处置现状,这张片子主要讲现在2015年3500吨也好,电缆故障测试仪4000吨也好。

到2020年达到6000吨也好,污泥的量是在不断的增加,确实达到相当的数量。国家的"水十条",建设部、发改委等相关文件都有相关的要求,技术路线以前都在讲不是非常明确。

直流高压发生器实际上从现有的政策来讲,资源化、能源化导向是非常明显的。

而且从政策的导向来看,从这几年发布的国家级别的文件来看,厌氧消化占据了重要的位置。既然这个题目是讲厌氧消化,我个人认为厌氧技术是生态文明建设中的关键技术。

比刚才提的位置应该更高,因为在各个领域如果讲可再生能源等等,厌氧技术无疑是一个减排的关键技术,而且在资金、金融追捧来讲除了膜技术、新技术达到100倍以上,我想在可再生能源。

在厌氧领域我知道有达到300吨以上,这个概念也是非常引人注目的概念。就不展开说这个内容了。二、厌氧消化技术的现状和挑战 延伸阅读: 【案例分享】北京市污泥处理处置开创新思路 【技术分析】城市污泥好氧发酵技术及案例分享 污泥厌氧消化的技术瓶颈主要包括: 1、污泥破壁问题:细胞壁结构稳定、难于生物降解。需要解决细胞壁的破壁难题。

才能保证污泥的有效降解。美国的法案中规定污泥厌氧消化的稳定化程度达到不小于38%。2、反应效率低:普遍消化技术难以实现高效甲烷化,需要解决水解酸化菌环境。

3、厌氧系统能量净输。这三个方面有不同的技术路线。第一个破壁问题,有微波的等等预处理手段,但是现在大家好象都认同热水解,热水解确实能使得破壁。

同时使得不流动的厌氧污泥变得流动。以威立雅为例,以前的池容比较大,停留时间比较长,通过热水解之后污泥浓度提高的本身使得池容消减,同时效率负荷也提高。

但是它仍然采用的是厌氧消化池,在某些程度上缓解了这种问题。我们可以期待北京的污泥厌氧消化工程能够有好的表现,北京的污泥有机质含量有时候是比较高的。

可达60%以上。第二个问题我们谈到的是酸化水解问题,30年前、50年前教科书都知道有中温消化、高温消化,厌氧酸化菌非常奇怪在35度活性最高。

在50度的时候表现也非常好,但在40几度的时候活性就降下来了。所以我们在十二五的时候开发了一个温度分级生物分相,就是利用水解酸化菌在45度到50度之间进行温度分级。

进行水解酸化。而在第二级是采用厌氧消化,这个技术应该说跟美国推行的高温分级分相是不太一样的。它应该说简化了流程,45度之后直接进入了中温厌氧之后。

不需要再额外的加热的系统,而美国提的高温的东西、冷却换热等等系统比较复杂,通过我们的效果大家来看,这组数据甲烷的产率提高比较大,中温的消解率也比较提高。

我想这是针对水解酸化做的一些工作。延伸阅读: 【案例分享】北京市污泥处理处置开创新思路 【技术分析】城市污泥好氧发酵技术及案例分享 第三个问题针对我们国家的厌氧消化之后能源自给率非常低,20%左右不到30%。

国外可能30%到50%,而通过一些措施是可以提高的,比如说通过热电联产、高浓度厌氧消化、污水处理厂的节能,能够提高污水厂的自给率。

而进一步通过水热还可以提高,通过共消化可以更高的提高能源自给率,甚至有些区域联合治理,比如说几个污水厂合在一起,比如跟餐厨共消化。

这是一个运行方式,并没有提高增量,这种运行方式使单一的厂子有比较好的表现。这是三个主要问题和现在国内的进展。讲厌氧的话。

我们回顾厌氧发展的历史,大家看污水处理最早是从厌氧开始的,我们从腐化池,包括三几年的时候提出的厌氧接触工艺,值得一提的70年代中期荷兰的学者发明UASB把负荷大幅度的提高。

在UASB里生成颗粒以后采用EGSB和IC反应器,使得污泥的处理能够达到50到100以上,这是一个巨大的进步。相反的我们的厌氧消化池有一些进展。

这是比较重大的环境领域的共性技术,它可以处理污泥、处理餐厨、可以处理畜禽粪便,甚至现在农业用它处理秸秆,我们还有一些厂用它处理垃圾。

但是几十年后进展有限,只是在材料、搅拌、发电设备等等进行了一些改进,在原理上比几十年前没有太大的改变。延伸阅读: 【案例分享】北京市污泥处理处置开创新思路 【技术分析】城市污泥好氧发酵技术及案例分享 在污泥处理里头有一个问题。

采用消化池以后它的经济效益低下,因为采用厌氧消化池处理之后没有完,污泥需要不需要脱水,需不需要堆肥、焚烧,后续处置怎么办。

我们的投资已经20多万到60万,每吨污泥的费用都上百块钱以上,在这样的情况下后续再加上,比如德国厌氧消化后还需要焚烧,在欧洲厌氧消化以后还要做堆肥的。

所以它的经济效益是非常差的。这是简单的一些统计,怎么解决这一系列的问题,我刚才说涉及到共性的反应器,反应原理的问题。此外。

厌氧消化池应用领域和问题,像污泥与秸秆废弃物,预处理要求高,停留时间长,产气率低。污泥与餐厨垃圾,负荷低。还有就是畜禽废物以及污泥。

这里停留时间长,污泥大约20天,在德国都是大于40天的,今后要用在垃圾上可能停留时间更长。三、厌氧消化技术创新思路 1、推进器要用火车从工厂运到发射点,路上要通过隧道。

隧道的宽度只比火车轨道的宽度宽了一点点 2、美国铁轨之间的距离是英国铁路的标准,因为美国的铁路最早是由英国人设计建造的 3、英国铁路是建电车的人设计的,最先造电车的人以前是造马车的。

航天飞机的大小是怎么确定的?时间原因就把文字给大家过出来,由于运输两个辅助的推翼的大小来决定的,在美国,这推翼的大小跟它的运输工具有关系。

用火车运输,又跟隧道有关系,又跟铁道的轨道有关系,最终推下来以后跟古罗马的马车有关系,最终决定是跟马屁股的大小有关系。提出这个东西实际是问一个问题。

我们的厌氧消化一定要用厌氧消化池吗?厌氧稳定一定要产甲烷化吗?实际上在厌氧的水解酸化阶段已经完成了有机物的分解,固体的污泥已经变成了溶解性的状态。

如果把污泥拿出去就已经完成了污泥的稳定化阶段,而产甲烷是溶解性状态的问题。在厌氧消化里头产生各种物质,甲醇、乙醇、乙酸、丙酸等等。

实际上国际上对PHA燃料以及合成新的脂肪酸都有一些研究,这些研究是建立在水解酸化的基础上,所以现在这些研究在一个VFA平台,在这个平台上我们可以做很多不同于传统的事情。

而且它产物的价值也远远高于沼气,这个乙醇、丁酸、PHA等等都是几倍的甲烷,甚至天然气的价格也是高于它的。延伸阅读: 【案例分享】北京市污泥处理处置开创新思路 【技术分析】城市污泥好氧发酵技术及案例分享 231座生活垃圾焚烧厂信息公开及污染物排放报告 7月6日下午。

芜湖生态中心、自然之友在北京联合发布《231座生活垃圾焚烧厂信息公开与污染物排放报告》,这是2016年1月1日《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB-2014正式实施后全国已运行生活垃圾焚烧厂的污染物排放情况的第一次全面排查。>>更多 所以应该说产酸发酵成为现在的厌氧消化非常重要的研究热点。

有了这样的想法我们怎么来实行这个东西,就是"师法自然"。我们知道一些人、动物对有机物降解的效率远远高于我们现在的反应器。现在看方的是搅拌。

绿的
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