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【深度】王凯军:创新厌氧技术 引领厌氧领域新格局

2016-06-17 08:52来源:中宜环科环保产业研究微信作者:白瑞彩 编辑整理关键词:厌氧技术污泥处理处置王凯军收藏点赞

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那么瘤胃系统跟我们的反应器有什么不同?

1.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℃,那么对秸秆到底是35℃、33℃最优,还是其他温度最优?

2.我们的反应器里反应的产物都是集中的,而在瘤胃系统里面,产物降解后通过隔膜很快被肠胃系统吸收了,所以它就没有形成产物的抑制。

3.我们的厌氧反应是绝对的厌氧,瘤胃通过干湿交替、通过反刍是一个交替的厌氧。

4.在条件上,我们是单一的湿发酵,瘤胃是干湿发酵。这些不同点可能就是我们现在厌氧反应器低效的原因。我有一个博士生在做这种研究,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,得出了一个结果:提高甲烷产率,时间可以大大缩短,具体可以缩短到3-5天,而水解最优的温度跟以往的认识是不一样的,动态的应该是39℃。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,研究水解和酸化的差别就更少,间歇的厌氧、好氧的条件也能提高产率。

总结以后,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和分离过程,仿造牛的系统的网胃和瓣胃的功能,而后续到了发酸、水解以后,我们现在的EGSB就能很好地解决了,达到几十kg的负荷也没有问题。这个工艺的效果也非常好,前面讲的餐厨我们已经到了中试阶段,这个工艺完成了小试的工作。

图8基于乙醇(乳酸)型发酵的新型两相技术过程物质流变化图

原标题:深度 | 王凯军:创新厌氧技术 引领厌氧领域新格局
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