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●在中试反应器里的干物质降解情况跟测量到的沼气和甲烷的成分吻合,同样包括其他测量的参数。
图1的中试结果显示Ephyra在Tollebeek污水厂的案例情况,但是结果依然无法确认Ephyra能否在污泥降解率上提高25%。因此,实验团队在中试之外增加了一个实验室试验——把同样的污泥混合物(启动时只用Tollebeek的污泥,然后加入Lelystad污水厂的污泥)分别加入到Ephyra和参照消化器中,在相近的反应时间进行对比测试。结果在图2显示。
图2:参照反应器(传统污泥消化器)和Ephyra反应器的干物质的实验室降解情况
当用不同的混合物加入到反应器时,与中试结果相比,Ephyra降解率要高4%(绝对值)。而在实验室的试验里,当进料相同的时候,Ephyra的污泥降解提高率能稳定在10%左右。通过这些试验,Ephyra的高性能表现得到了验证。
脱水
除了测量干物质降解之外,我们对参照样本和Ephyra污泥进行了另外两个工程应用规模的脱水试验。
Ephyra中试反应器的消化污泥的脱水效果明显好于传统反应器的样本,前者含固率高出2%-3%。
Tollebeek污水厂的污泥经脱水后的含固率在23.5%-24%,而Ephyra在25%-25.5%。
另外,测试显示要实现良好的脱水效果,污泥的混合、正确的聚合物类型和投加量以及正确的离心设置点对达到良好的脱水效果都十分关键。
假设评估
现在让我们回到刚才提及的假设推测:
假设1:反应工艺的分区进行
中试测试确认发酵反应的不同阶段的确在Ephyra反应器的不同部位发生。在不同反应分区的PH(酸度)和redox氧化还原态势有明显区别。前部区域的酸度更高,同时redox值也更高,而在前部生成的脂肪酸在后续区域得到了很好的进一步降解。
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