间歇通电和电极反转对MEC-CSTR反应器污泥餐厨垃圾协同厌氧消化的影响.pdf
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1、第 卷第 期 年 月能 源 环 境 保 护 ,甄广印,华东师范大学生态与环境学院,紫江青年学者,教授,博士生导师,有机固废生物转化与碳减排研究室负责人。曾入选全球前 顶尖科学家()、全球顶尖前 万科学家(全球学者库)、上海高校特聘教授(东方学者)、福建省闽江学者讲座教授、上海市浦江人才计划(类)、上海市优秀博士学位论文、日本学术振兴会()外国人特别研究员奖励等。在国内外知名能源与环境类期刊发表论文 篇,其中在 、等发表 论文 篇,包括热点 篇、篇。著英文专著 部、中文专著 部、参编学术专著 部。主持国家自然基金、上海市“科技创新行动计划”及企事业单位等项目 余项。获上海市青年五四奖章(个人)、
2、上海市自然科学奖三等奖(排名)、华东师范大学青年科学技术奖、华夏建设科学技术奖三等奖及华东师范大学研究生教育卓越育人奖、创新创业优秀指导教师奖等。兼任环境科学领域高质量科技期刊评价专家、()青年编委、()青年编委、工业水处理青年编委、能源环境保护青年编委、中国青年委员会委员、日本水环境学会国际会员等。移动扫码阅读支忠祥,韩宇乐,陆雪琴,等 间歇通电和电极反转对 反应器污泥餐厨垃圾协同厌氧消化的影响 能源环境保护,():,():收稿日期:基金项目:上海市“科技创新行动计划”国际合作项目();上海高校特聘教授(东方学者)计划项目();上海有机固废生物转化工程技术研究中心开放课题()作者简介:支忠祥
3、(),男,山东菏泽人,工程师,主要研究方向为有机固废生物转化。:通讯作者:甄广印(),男,河南原阳人,教授,主要研究方向为有机固废生物转化。:间歇通电和电极反转对 反应器污泥餐厨垃圾协同厌氧消化的影响支忠祥,韩宇乐,陆雪琴,孙雨薇,甄广印,(华东师范大学 生态与环境科学学院,上海市城市化生态过程与生态恢复重点实验室,上海;崇明生态研究院,上海;上海有机固废生物转化工程技术研究中心,上海;上海污染控制与生态安全研究院,上海;自然资源部大都市区国土空间生态修复工程技术创新中心,上海)摘要:城镇化快速发展导致大量污水污泥(,)和餐厨垃圾(,)等有机固废的排放和产生。将微生物电解池(,)引入到厌氧消化
4、(,)过程可实现其高效的甲烷转化。本研究探究了间歇通电和电极反转对连续搅拌式反应器(,)的影响。结果表明,在 的外加电压和 的污泥停留时间(,)的条件下,运行良好,甲烷产率达到()。短暂断电()未对系统各项性能造成不良影响,而过长断电()则会降低反应器的有机物水解效果和甲烷产量;同时,连续电极反转会引起甲烷产量()的下降;然而,无论间歇通电亦或电极反转均未对消化液的理化性质和系统稳定性造成不良影响。本研究可为 系统提升 和 协同厌氧能源化工程的优化实施提供新的解决思路。关键词:污水污泥;餐厨垃圾;微生物电解池;间歇通电;电极反换中图分类号:文献标识码:文章编号:()能 源 环 境 保 护第 卷
5、第 期 ,(,;,;,;,;,):,()()()(),()(),()(),(),:;引 言随着中国城市化进程的发展,城市人口逐渐增多,能源需求也逐步提高。然而,过高的能量需求和有限的化石燃料储备促使研究者探索更多的替代能源,尤其是可再生能源。根据国际能源署最新的报告,在 年,全世界使用的能量中,有 为可再生能源。由于易获取和可再生的特性,固体废物处理是回收能源的一种可持续解决方案。据报道,中国的餐厨垃圾(,)产量在 年达到了 亿吨,并且随着城市化和工业化进程的推进,这一数字将会持续增加。污水污泥(,)是污水生物处理过程中产生的副产物,据中国统计年鉴统计,年我国污水处理量为 亿吨,化学需氧量()
6、为 万吨,产量为 万吨。和 中含有大量、微生物(包括病原体)、无机和有机有毒污染物(持久性有机污染物等)、重金属污染物等有害物质,同时亦含有丰富的、等高值 营养元素,未稳定化安全化处理处置不仅会造成严重的环境污染,也会形成巨大的资源浪费。厌氧消化(,)作为一种常见的污泥处理技术,不仅可以实现废物的减量化和稳定化,而且可以生成一定的生物质能来缓解能源危机,同时也可以回收、等高值 营养元素。然而,传统的厌氧消化也存在着许多不足之处,如厌氧微生物生长缓慢、厌氧消化过程不稳定、沼气产量低,使得处理效果不佳。微生物电 解 池(,)是由微生物燃料电池改造而成的一种清洁或可再生能源(即甲烷或氢气)生产技术,
7、该技术已经被应用到厌氧消化()过程中,以提高沼气产量。在 过程中,固定的外加电压通过电流回路进行电化学控制,可以作为氧化还原反应的电子源或回收处。混合培养的适应性微生物可以通过电调控或刺激来选择,这不仅可以增强微生物之间的相互作用,还可以通过细支忠祥等 间歇通电和电极反转对 反应器污泥餐厨垃圾协同厌氧消化的影响胞间联系增强微生物与电极表面的细胞外电子传递。这项技术的应用可以促进生物气(如甲烷、氢气)的生产。先前研究表明,单室 不断运行 可促进藻类 的降解和生物能源回收,同时电化学过程提升了 的稳定发酵并改善其甲烷产率,在电压 时的平均甲烷产量达到();等采用污水污泥作为 反应器产甲烷的基质,其
8、甲烷产率是传统 的 倍。相关的研究更多针对 运行性能提升,还没有对间歇通电和连续电极反转的条件进行深入研究。前期研究实验发现,短期断电下系统也能保持正常工作的状态,未对系统造成不利影响,并能极大地降低电能的损耗;同时 系统中阴阳电极生物膜虽有各自的主要功能,但又各自兼有相对电极的功能微生物。因此反转电极有利于补充完善每个电极的功能,使得系统朝着更有利的方向发展。本研究在生物电催化技术基础上建立了一套 反应器,系统评估间歇通电和电极反转对反应器甲烷产量、二氧化碳产量、有机物去除效果、系统稳定性参数和电能利用效率的影响,为 系统提升 和 规模化处置和厌氧能源化工程的优化实施提供新的解决思路。材料与
9、方法 实验材料本研究的反应器喂养基质为 和 的共消化基质。所用的 来自上海市闵行区某污水处理厂;来自华东师范大学某餐厅;接种污泥为实验室中温厌氧消化反应器污泥。在使用前均保存在 冰箱,并用 目筛网去除体积较大的杂质。需要破碎处理,按照 自来水 的比例在破碎机中破碎;处理过后的 为黄色液体,储存在 冰箱中待用。为实现较高的产甲烷速率,和 按照 比为 的比例进行配制,配制好之后用自来水稀释一倍,以维持适合 的 值和保持消化液的流动性。基质的主要理化特性详见表。实验装置及运行策略本研究所用反应器为 联合反应器,该反应器主体为圆柱形,高为 ,直径为;总体积 ,工作体积为 。在圆柱形中心位置安装一根带栅
10、板的搅拌器,搅拌器与电表 本研究所用基质的基本特性 指标均值 ()()()()()()()机组合,起到了对工作层的连续搅拌作用。在反应器的上部设置有进样口与出气口。一个 的双阀集气袋通过硅胶管连接在反应器上部的出气口上以分析气体组分。本研究所用电极材料均为石墨毡和高纯钛网,构造方式为石墨毡附着在高纯钛网两面,形成石墨毡高纯钛网石墨毡结构。电极材料在使用前均进行 高温预处理,以防止电极对微生物的毒害作用。阴极电极高度为 ,略低于液面高度。阳极电极对长宽为 并安装在圆柱体中心的搅拌器上方。外部的电路由电线连接,外加电压由恒压电源提供。在电源与阳极之间串联一个 的电阻以计算电路中电流的大小。反应温度
11、维持在()。由于电压较低为 ,反应器内部电极丝在通电时产生的热量对内部消化液温度的影响可以忽略。同时经检测,反应器内部消化液的温度与外部循环水的温度差异很小,在误差允许范围内。本研究共历时 ,根据不同的反应条件共分为、七个阶段,反应器运行 均为 。在第阶段(),外加电压值为 ,其中 断电状态。第 阶段(),外加电压为 ,进行两次交替通断电。第阶段(),外加电压为,本阶段为持续通电阶段。第阶段(),断电阶段,与第阶段对比。第阶段(),外加电压为,恢复通电,与第阶段形成对比。第阶段(),外加电压为 ,电极反转阶段。第阶段(),外加电压为,将阴阳电极恢复至初始阶段状态,探究反转电极恢复后反应器的运行
12、状态。分析方法固体量(,)、挥发性固体量(能 源 环 境 保 护第 卷第 期,)、总化学需氧量(,)、总蛋白(,)、可溶性蛋白质(,)、总多糖(,)、溶解性多糖(,)、含水率、氨氮(,)、总碱度(,)和 等采用标准方法测定。挥发性脂肪酸()采用装有 毛细管柱的气相色谱仪(,)进行分析,分析前样品需经过 膜过滤器过滤。所配备的集气袋容积为 ,所产生的沼气用一级注射器进行测量体积;采用气相色谱仪(,)和 检测器对、和 的组分含量进行分析。采用毛细管吸入定时器(型,英国),配备 内径漏斗和 纸(,英国电子有限公司)测定消化物的脱水性能。结果与讨论 生物气产量图 显示了生物气的产量,包括日均甲烷产量、
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