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第三点厌氧颗粒污泥取得成功,颗粒污泥是提高反应器和效率的有效技术。怎么提高效率,我们实际上刚才在低PH下不同负荷的图可以看出来,在高负荷下效率是下降的,所以整个提高效率其中之一是产酸的情况下能不能形成颗粒污泥。
我们两种方式进行了培养,一种最传统的国际工艺方式,一种好氧颗粒污泥的方式。产氧污泥跟酸化合起来以后,我们酸化负荷达到20公斤,而后续处理的负荷也是能够达到23公斤,从整体上来看,一个产酸的反应器加一个甲烷的反应器的话,整体的负荷达到平均20公斤左右,整个的停留时间达到了不到4天,而上一个图可以看出水非常好,出水总的COD是500毫克升。这是用餐厨垃圾做的一个结果(PPT)。
第四点就这个思路往下推进,我们是不是能够进一步开发仿生的开发器。牛,我们大家都知道,是靠绿色食物生存的,所以有瘤胃,瘤胃反应器大家研究得比较多。我们看瘤胃它的负荷非常高,瘤胃是一种能够达到130公斤和100公斤以上,相等的秸秆我们要处理厌氧的话只能到3公斤,差了2个数量级。
那么瘤胃系统跟我们的反应器有什么不同?微生物一个瘤胃细菌,一个厌氧污泥,我们的反应器是恒定的PH,瘤胃是动态的PH,我们是高温,而瘤胃系统是39度,对这样的秸秆到底35度、33度是最优,还是其他温度最优,它在我们的反应器里反应的产物都是集中在这反应器里。而在瘤胃系统里面,降解后隔膜很快被肠胃系统吸收了,所以它就没有形成产物的意识。
我们的厌氧反应是绝对的厌氧,瘤胃通过干湿交替,通过反刍,它实际的环境是一个交替的厌氧,包括了一个负压条件。在条件上,我们是单一的湿发酵,它是干湿发酵,我们有这么多的不同,可能这个就是我们现在厌氧反应器低效的原因。
我有一个博士在做这种研究,通过反应器模拟挥发酸迅速排出的过程,模拟反刍的过程,模拟交替的厌氧、好氧条件的过程,可以得出一个结果,提高甲烷产率,时间可以大大缩短,具体上能到3-5天的情况下,而水解最优的温度跟以往的认识是不一样的,动态的应该39度。而PH,因为它水解和产酸的PH不一样,是一个动态的PH,能造成水解和产酸都达到最优,我们厌氧4个阶段,以前研究甲烷比较多,研究水解,酸化不太多,再研究水解和酸化的差别就更少,厌氧、好氧的条件也能提高产率。
所以总结起来以后,我们就开发了一个瘤胃的仿生工艺,第一个是仿造瘤胃的发酵加上一个分离过程,仿造牛的系统的网胃和瓣胃的功能,而后续到了发酸以后,到了水解以后,我们现在的EGSB就能很好的解决这个问题,达到几十公斤的负荷也没有问题。提出了这样一个工艺,效果也非常好,前头讲的餐厨我们已经到了中试,这个是完成了小试的工作。我想把思路性的东西给大家介绍一下,有很多比较专的技术问题可能讲不细,只能给大家讲这么多。谢谢大家!
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