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图1
表1和图1显示的是传统污泥消化和Ephyra的对比。通过分析消化前后的DS含量和非有机部分(AS灰分)的浓度来分析有机固体含量(DS)的降解情况。数据组成包括了实验室、中试以及全尺寸工程应用的Tollebeek污水厂。
表1和图1显示了根据初始模型计算的干物质的降解情况,以及消化前后的污泥中的DS含量和灰分的含量。而下图则是根据灰分的测量计算展示的干物质的分解过程的变化。
实验团队对五个污水厂的污泥进行了实验室研究。Ephyra跟在荷兰应用的传统消化器的污泥进行了比较。研究表明Ephyra工艺的污泥降解率为38%,而传统反应器为30%(绝对平均改善率是8%,相对是25%)。一般来说,污泥消化的改善意味着更好的脱水效果。根据荷兰污泥脱水的经验,这个提升程度在2%-3%(绝对值)左右。因为脱水效果和PE聚合物的投加对Ephyra的商业可行性分析都十分重要,所以在中试实验中包括了脱水测试。
对于Ephyra能有更好表现的原因,实验团队作出了以下的假设推测:
1.Ephyra反应器的设计,使得消化工艺的不同阶段得以分区发生,包括了水解、酸化、乙酸化和产甲烷等。
2.先进的Ephyra控制器对消化工艺的不同阶段进行了优化,这使得整个工艺即使面对不同的负荷,也有很好的稳固性。也因如此,控制器使一般高负荷对第一阶段带来的不稳定性降至最小。
3.由于固体更好地保留延长了污泥停留时间,实现了HRT和SRT的分离。
为了对Ephyra技术和上面的假设进行测试,我们在2014年12月到2015年3月期间对Zuiderzeeland水委会所属的Tollebeek污水厂的污泥进行了中试实验,对污水厂现在的情况和将来使用Ephyra的情况进行了比较分析。其中一个不同点在于目前Tollebeek污水厂污泥的可降解性高于将来的情况,因为目前的进料污泥里初始污泥的含量更高。但是在将来,会有更多污泥从Lelystad污水厂运到Tollebeek污水厂来作消化处理,而里边含有更多的更难分解的二沉池污泥。
干物质的降解
初始的模拟计算显示:尽管进料污泥的可降解性降低了,Ephyra(将来情况)的干物质降解程度和参照样本(现状)持平。实验室和中试实验的结果跟模拟计算是吻合的,甚至比预期更加好,正如图标显示的。
实验结果被认为是可靠的,原因包括:
●干物质降解是通过两个途径来分析鉴定的:包括了测定无机质的成分和干物质的浓度。
●Tollebeek污水厂的干物质降解实际效果显示其结果跟参照样品在实验室和中试实验的数据具有很高的可比性。
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