黄慧权废物管理精编

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1、废物管理摘要:对城市六种固体废物的冇机部分特定类型的发酵特性(OFMSW)进行检查,重点是检查设计推流式厌氧生物反应器所必须的属性。具体而言,是对蔬菜(白菜)的,水果(香蕉和橘子皮),新鲜竹子的落叶和柚木叶,以及纸(新闻报纸)废物流作为原料的分解模式进行研究。将OFMSW成分单独放入尼龙网袋在运作着的推流式沼气发酵罐中进行连续周期(固体停留吋间,SRT)的发酵。这些东西每隔一段时间都得移出來对它们的组分进行分析以监测分解率及它们的化学成分变化。其中一些成分比如白菜,香蕉皮和橘子皮不仅在推流式沼气发

2、酵罐(PFBR),而且在甲烷发酵(BMP)的试验中都会迅速的分解。而其它OFMSW的成分(竹子的落叶,柚木皮,新闻报纸)由于工艺稳定性差和生物降解温和而发酵缓慢。对于水果蔬菜废物(FVW)而言能快速而高效的降解果胶质是这些原料快速降解的主要原因,这仅会留下极少的堆肥形成残渣(2-5%)。但柚木叶,竹子叶和新闻报纸在30天内只分解25-50%。这些结果证实将挥发性脂肪酸藏在PFBR中的潜力并建议在入口区或操作区对以上原料进行修改。1.介绍一些小国家中在处理市政固体废物有机部分((OFMSW)和小社区

3、的其他废物(Khandelwal和马赫迪1986)时微型生物产甲烷(0.1-1.0吨每天)正越來越多的被作为一种尝试來替代机械和强迫空气堆肥。目前的废物管理规则允许OFMSW转换只通过有氧堆肥或生物产甲烷进程(MOFF,2000;Ramachandra,2006)□作为发展中国家的城市的发展,在城市小范围内居民正试图创建创新稳定的废物管理方法。在所冇这些情况中为每天OFMSW的收集,运输和处理寻找一种合适的并11价格在口J承受的范围内的技术被认为是主要的阻碍。(约瑟夫,2006年;Rathi,20

4、06;Ambulkar和Shekdar,2004)□在许多新方法和机构已经对冇关每天收集机制和相关设备的问题感到厌倦时,几乎没冇方法来分解OFMSW的稳定的部分。小规模的生物产甲烷系统是种理想的选择,因为它最大限度的减少了运输成本并11提供无需多美观的处理场所和卫生要求(Kurup,2003;Kale,2004;Chanakya和Jagadish.1997;Kalia和Kanwar,1995)o在分散的情况下,所收集的OFMSW的组成和数量会高度不平衡(Chanakya等1997,2007)。因此

5、在这种规模的系统中遇到的挑战是处理被接受和输送到生物产甲烷系统n常基础运行设备中的废物的能力,这些废物的组分和性质特点会大规模变化。在发酵系统中从主要的干枯的叶子(不易分解)到以蔬菜为主的废物或水果皮,这些废物的构成差别很大(SateeshKumar等,2001)。在大型生物产甲烷设备中,像不论是成分的变化还是甚至是产出,进程控制设备都可以容易的管理。在分散的小型设备中,上面已证明OFMSW的组成会快速变化,这将快速改变挥发性脂肪酸的世代模式。人量的挥发性脂肪酸生产过剩会导致挥发性脂肪酸脂肪酸积累

6、到抑制浓度,阻碍甲烷产生,有时甚至造成PH值下降(;Chanakya和Jagadish,1997;Kurup,2003;;Kale,2004)oZhang和Zhang(1999)研究了固体分阶段产沼气的系统,來使水稻秸秆转化为沼气。木质纤维的秸秆通过生物降解是很难降解的。因此对水稻秸秆消化不同的预处理方法进行了研究如物理,热工和化学方法。结果证明化学和机械的预处理人大影响了秸秆的消化率。草坪草(一种主要的城市生活垃圾)被选來并进行消化反应(Yuetal,2002)。这项研究中采用的沼气池是一个8m

7、3的固相反应器(可藏原料155公斤)加上由惰性商品包装材料组成的甲烷反应器一起用來促进细菌附着和生长。上流式厌氧过滤器的最人负荷率(UFA)被确定为2.7kg.COD/(m3.d)o生物推流式沼气反应堆(PFBR)运行起來如同一个三区发酵,其中快速的分解发生在入口区,往往具有明确的VFA生产过剩(产酸)。在第二个区域,生物悬浮物中简单的化合物被去除后,即使生物量在悬浮状态平衡的产酸一产甲烷反应也会发生,还有第三个在沼气池液中挥发性脂肪酸转换区(ChanakyaandMoletta)0在初始快速酸化

8、阶段,气泡通常聚集在一起,粘附在分解的生物粒子上使它们悬浮。入口区的设计和作用是用來使降解的生物悬浮物在沼气池液中保持悬浮状态,直到从已分解得材料中轻易流出來地人部分挥发性脂肪酸被除去并且消化液充满产甲烷菌(Jagadishetal1998;ChanakyaandMoletta,2005)o在正常情况下,像这样在入口区活跃的生物质颗粒很快形成悬浮的块状体聚集成人规模浮状物,上升到液面层上逐渐干涸并变成不口J发酵的”残渣PFBR试图解决这个问题(KmTip,2003)。它在沼气池液体

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