厌氧消化产气量计算方法的评价
固体废物的厌氧消化处理

环境学院:固体废物处理与处置
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4.2 高固体厌氧消化技术
高固体厌氧消化(High solid anaerobic digestion): 固体含量大约在22%以上。 该技术相对较新,未大规模应用。 优点:反应器单位体种的需水量低,产气量高,消 化污泥的处理费用相对较低。
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3.1 厌氧条件
详见“三段理论”
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3.2 有机物组分与产气量
产气量的大小主要取决于物料的组分物性。
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3.3 有机物含量与去除率
在合适的温度和 有机物负荷的条 件下,有机物去 除率与废物的有 机物含量成正比。
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6、厌氧消化反应器
目前研究较多的厌氧消化反应器有三类:
一阶段系统消化反应器 两阶段系统消化反应器 序批式处理系统消化反应器
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6.1 一阶段系统消化反应器
反有的反应集中在一个消化反应器中完成。 可分为:
一阶段湿式(中固体)处理系统 一阶段干式(高固体)处理系统
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(2)一阶段干式系统
反应器中的固体废物含固率控制在20~40%内。
物料流动性差,要用特殊传送带、螺旋浆叶的强力 泵输送。这些传送设备对物料要求低,故原料的预 处理简单。 技术关键在于让进料和接种物充分混合。
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牲畜粪便与麦秆混合厌氧发酵的产气量、发酵时间及最优温度

牲畜粪便与麦秆混合厌氧发酵的产气量、 发酵时间及最优温度 !
张翠丽 # 李轶冰 # 卜东升 # 杨改河
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( ! 西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌 &!$!’’ ;$ 西北农林科技大学农学院,陕西杨凌 &!$!’’ ;" 陕西省循环农业工 程技术研究中心,陕西杨凌 &!$!’’ ;% 新疆生产建设兵团农一师农业科学研究所,新疆阿拉尔 (%""’’ )
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" 因此, 单一以秸秆
作为沼气的发酵原料一直不被农民接受" 以粪便和 秸秆混合发酵可以有效地弥补单一秸秆作为发酵原 料的弊端, 同时还可以解决农村沼源短缺的问题, 但 目前有关粪便与秸秆配比发酵的系统研究还较为缺 乏" 温度是影响厌氧发酵的重要因素" 早在 +* 世纪 %* 年代, ,-./011 等 要" 吴满昌等
应 用 生 态 学 报# $’’( 年 ( 月# 第 !8 卷# 第 ( 期# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ?K/FL.L \+@NF,- +R :MM-/L0 XO+-+GQ,:@G) $’’( , ;< (() : !(!&7!($$
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研究厌氧微生物与产气条件
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之间的关系时发现, 在厌氧发酵过程中温度尤为重 、 赵杰红等 的研究表明, 在温度对厌氧发酵降解程度的影响和温 度空间变异方面也进行了许多研究
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稻草中温厌氧消化产气初步研究

变化情况 , 以期为利用秸秆资源提供技术参数 。
1 材 料 与方 法
1 1 材料 .
稻草 取 自盐 城 某 农 场 , 切 碎 后 ( 度 为 1 0 经 长 . c 左右 ) m 待用 。试验用 污 泥是前 次厌 氧 消化试 验 的 消化 液 , 纱布 后备 用 。原料 的基 本 特性见 表 l 过 。
量筒 组成 , 验装 置如 图 1所示 。实验设 2个 处理 , 实
其 中一个对照 ( K , C )每个处理 2个平行 , 3 稻 将 3g
草 与 4 0g污泥 以及 3 7g蒸 馏 水 混 合 均 匀后 装 入 0 6
厌 氧 消化瓶 内 , 3 C下 进 行 厌 氧 消 化 , 天定 时 在 5c 每 搅 动 。对 照为 4 0g污泥 与 4 0g蒸馏 水 的混合 物 。 0 0
稻草厌 氧消化 不会 出现氨抑制现象 , 总氮在发酵前后变化不大 。由此 可以认 为 : 稻草厌 氧消化 产沼气是完全可行 的, 不但具有很好 的环境效益 , 而且具有可观 的经济价值 , 具有广 阔的应用前 景。 关键词 :稻草 ;中温 ; 厌氧消化 ;批式发酵
中 图分 类 号 : 7 5 X 0 文献 标 志 码 : A 文 章编 号 :0 2—10 (0 8 0 0 7 10 3 2 2 0 ) 5— 2 5一o 3
程 中 日产气量 、 累积产气量 、 甲烷含量 、H值 、 p 挥发性脂 肪酸 以及 硝态氮 、 氨态 氮和 总氮 的变 化。结果表 明 : 经过 4 5d的厌氧消化处理 , 稻草的 累积产 气量为 1 3 l单 位 V 1 9m , 4 s产气量 达 4 7 5 lg 沼 气 中甲烷平 均含 量为 1 . 2m/ ,
厌氧消化

厌氧消化沼气发酵是一个复杂的微生物学过程,参加发酵的微生物数量巨大,种类繁多,只有了解参加沼气发酵的多种微生物活动规律、生存条件及作用,并按照微生物的生存条件、活动规律要求,去设计沼气池,收集发酵原料,进行正常管理,使参加发酵的各种微生物得到最佳的生长条件,才能获得较多的产气量和沼肥,满足生产、生活需要。
我们现在推出的这两种池体就依据沼气发酵的基本原理设计的,所以它的产气量均高于其它类型的沼气池。
1、什么叫沼气沼气发酵又叫厌氧消化,是指利用人畜粪便、秸杆、污水等各种有机物在密封的沼气池内,在厌氧条件下(没有氧气),被种类繁多的沼气发酵微生物分解转化,最终产生沼气的过程,在这个过种中微生物是最活跃的因素,它们把各种固体或是溶解状态的复杂有机物,按照各自营养需要,进行分解转化,最终生成沼气。
沼气是种混合体,可以燃烧。
因为这种气体最先是在沼泽中发现的,所以称为沼气。
它的主要成份是甲烷占55%—70%左右,二氧化碳占25%—40%左右。
此外,还有少量氢气、硫化氢、一氧化碳、氮和氨等。
2、沼气发酵微生物在沼气发酵过程中,有发酵性细菌、产氢产乙酸菌、耗氧产乙酸菌、食氢产甲烷菌等五大类微生物参加沼气发酵。
它们在发酵过程中的作用及对生存条件的要求,有以下三个阶段:第一个阶段落:液化在沼气发酵中首先是发酵性细菌群利用它所分泌的胞外酶,如纤维酶、淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶等,对有机物进行体外酶解,也就是把禽畜粪便、作物秸杆、豆制品加工后的废水等大分子有机物分解成能溶于水的单糖、氨基酸、甘油和脂肪等小分子化合物这个阶段叫液化阶段。
第二个阶段:产酸这个阶段是三个细菌群体的联合作用,先由发酵性细菌将液化阶段产生的小分子化合物吸收进细胞内,并将其分解为乙酸、丁酸、氢和二氧化碳等,再由产氢乙酸菌把发酵性细菌产生的丙酸、丁酸转化为甲烷菌可利用的乙酸、氢和二氧化碳。
另外,还有耗氧产乙酸菌群,这种细菌群体利用氧和二氧化碳生产乙酸,还能代谢糖类产生乙酸,它们能转变多种有机物为乙酸。
(完整版)第三节污泥的厌氧消化

两级消化工艺:减少耗热量,减少搅拌能耗,
熟污泥含水率低。
一级:二级= 3:1 –2:1—1:1 (一级有搅拌、加热;二级
无搅拌,利用余热消化,兼做浓缩池,排除上清液)消化前 8-10 天
产气量占 80%)两级消化不减少池容,两级池子总池容等于一个单
---污泥的干燥与焚烧 干燥:进一步降低污泥含水率 20%----干燥器---肥料 焚烧:不能做为农肥时(或含有毒)---焚烧:焚烧炉 ---污泥堆肥
污泥堆肥是有机物的好氧发酵的产物。在有氧的条件下,
利用嗜温菌、嗜热菌的作用,使污泥中水分及大量有有机
物质好氧分解。
污泥 1/2
21 天
2 天 1/2 30 天
有机物降解程度,VFA,总碱度,NH3 控制参数:搅拌强度,排泥量,沼气气压 (1000-2000Pa)。 8.3.7 污泥好氧消化
8
机理:污泥的好氧内源呼吸 C5H7NO2+7O2 5CO2+3H2O+H++NO-3
适用小泥量; 特点:无臭,有机物降解程度高,上清液 COD 低,运行管理简单, 缺点:能耗大,无沼气利用。
60
50
40
30
20
10
0
0
15 30 45
60 75
90 105 120
digestion time(day)
Fig.8-23 Relationship between tempearture
and digestion time
T (c)
4
2、生物固体停留时间( SRT)与污泥投配率 完全混合消化池的水力停留时间等于污泥
生物质燃气的生产效率与经济效益评价

生物质燃气的生产效率与经济效益评价生物质燃气作为一种可再生能源,其生产效率和经济效益是衡量其发展潜力和实用性的重要指标。
本文将从生物质燃气的生产效率和经济效益两个方面进行分析和评价。
生物质燃气的生产效率生物质燃气的生产效率是指在生产生物质燃气的过程中所消耗的资源与所得到的生物质燃气之间的比例。
生产生物质燃气的主要方式有直接燃烧和厌氧消化两种。
直接燃烧直接燃烧是将生物质转化为生物质燃气的一种简单有效的方法。
其基本原理是将生物质进行热解、气化、裂解等化学反应,产生可燃气体。
直接燃烧的优点是设备简单,投资低,操作维护方便。
但其缺点是生产效率低,燃气质量不稳定,含有大量的杂质,对设备腐蚀严重。
厌氧消化厌氧消化是利用微生物将生物质转化为生物质燃气的一种方法。
其基本原理是在无氧条件下,微生物将生物质分解为甲烷和二氧化碳等可燃气体。
厌氧消化的优点是燃气质量好,生产效率高,对环境友好。
但其缺点是设备投资高,操作维护复杂,需要消耗大量的能量。
经济效益评价经济效益评价是指在生产生物质燃气的过程中所投入的成本与所得到的收益之间的比较。
经济效益评价主要包括生产成本、市场价格、政策支持等因素。
生产成本生产成本是影响生物质燃气经济效益的重要因素。
生产成本主要包括设备投资、原料成本、人工成本、能源消耗成本等。
设备投资是生产成本中的最大一部分,其占整个生产成本的比例在50%以上。
原料成本是指用于生产生物质燃气的生物质的成本,其受生物质来源、运输距离、储存条件等因素的影响。
人工成本是指用于生产生物质燃气的人工成本,其受工人工资水平、工作时长等因素的影响。
能源消耗成本是指在生产生物质燃气的过程中所消耗的能源的成本,其受能源价格、能源消耗量等因素的影响。
市场价格市场价格是影响生物质燃气经济效益的另一个重要因素。
市场价格受市场竞争、政策调控、消费者需求等因素的影响。
目前,生物质燃气的市场价格在每立方米几毛钱到几分钱不等,其价格受地区、用途、品质等因素的影响。
污水处理中的厌氧消化与气体利用
03
将厌氧消化与废弃物资源化利用相结合,实现废弃物的减量化
、无害化和资源化利用。
04 厌氧消化技术应用与案例
城市污水处理
城市污水处理是厌氧消化技术的重要 应用领域之一。通过厌氧消化工艺, 城市污水中的有机物被转化为沼气, 同时实现污水的减量化和稳定化。
案例:某城市污水处理厂采用厌氧消 化工艺处理城市污水,日处理能力达 到10万吨,有效降低了污染物排放, 提高了水资源利用效率。
剩余污泥处理
优化剩余污泥的处置和资 源化利用,减少环境负担 和降低处理成本。
技术发展趋势
厌氧氨氧化
01
厌氧氨氧化是一种新型的脱氮技术,具有节能、高效等优点,
未来将得到广泛应用。
厌氧发酵产氢
02
厌氧发酵产氢是一种生物制氢技术,具有环境友好、资源丰富
等优点,具有广阔的应用前景。
厌氧消化与废弃物资源化利用结合
工业废水处理
工业废水成分复杂,含有大量的有机物和有毒物质,厌氧消 化技术能够有效处理这些废水,并回收利用其中的有用物质 。
案例:某化工厂采用厌氧消化工艺处理含酚废水,成功将酚 类物质转化为沼气,降低了废水对环境的污染,同时实现了 资源的再利用。
农业废弃物处理
农业废弃物如畜禽粪便、农作物秸秆等是厌氧消化技术的 另一应用领域。通过厌氧消化工艺,农业废弃物被转化为 沼气和肥料,实现了废弃物的资源化利用。
智能化控制
利用物联网、大数据和人工智能等 技术实现厌氧消化过程的智能化控 制,提高处理效果和降低能耗。
技术挑战与对策
01
02
03
微生物种群调控
针对不同污水类型和工况 ,研究微源自物种群调控策 略,提高厌氧消化效率。
高浓度有机物处理
第五章-固体废物生物处理
例 固体废物好氧反应需氧量的计算。试计算氧化1000kg 有机固体废物的理论需氧量,已知:有机废物化学组成式 为C31H50NO26,反应后的残余物为200kg,残余有机物 的化学组成式为C11H14NO4,堆肥过程表示如下:
解:1、确定树叶和污泥的C、N量: 1kg树叶:干物质= 1*(1-50%)=0.5kg
N=0.5*0.7%=0.0035kg C=0.0035*50=0.175kg
1kg污泥:干物质=1*(1-75%)=0.25kg N=0.25*5.6%=0.014kg C=0.014*6.3=0.0882kg
2、堆肥的增产作用
增加土壤养分 提高农作物产量:10-30%
目前堆肥产品存在的问题
肥效低:混合收集;大量的街道清扫渣土;玻 璃;废电池;小石子,等等。
成本高:大量的前处理:人工分拣、磁选、破 碎、筛分、风力分选,等等;
第三节 固体废物的厌氧消化处理
1、厌氧消化定义
厌氧消化是指在厌氧状态下,利用厌氧微 生物,有控制地使废物中可生物降解的有 机物转化为CH4、CO2和稳定物质的生物化 学过程
好 氧 堆 肥 过 程
适应新 环境
嗜热性微生物、细菌;残留可溶性物质,纤 维素、半纤维素、蛋白质,温度↗45~70℃
嗜温性微生物、多为难分解物 质,温度↘
嗜温性细菌、酵母菌、放线菌分解最易分解的 可溶性物质,淀粉、糖类增多,温度↗45℃
三、堆肥化的影响因素及其控制
影
有机物含量
响
因 含水率
素
供氧量
含水率低于30%,分解速度缓慢,当水分低于 12%,微生物停止繁殖; 含水率超过65%,水会充满颗粒间空隙,使空气 含量减少,堆肥由好氧转向厌氧,温度急剧下降, 形成发臭的中间产物。
污泥厌氧消化概述
污泥厌氧消化概述一、基本原理污泥厌氧消化是指在无氧条件下依靠厌氧微生物将污泥中的有机物分解并稳定的一种生物处理方法,通过水解、产酸、产甲烷三个阶段达到有机物分解的目的,同时大部分致病菌和蛔虫卵被杀灭或作为有机物被分解。
一般厌氧消化分为中温和高温两种:中温厌氧消化,温度维持在35℃±2℃,固体停留时间应大于20d,有机容积负荷一般为 2.0~4.0kg/(m3·d),有机物分解率可达到35%~45%,产气率一般为0.75~1.10Nm3/kg VSS;高温厌氧消化,温度控制在55℃±2℃,适合嗜热产甲烷菌生长。
高温厌氧消化有机物分解速度快,可以有效杀灭各种致病菌和寄生虫卵。
二、消化过程污泥厌氧消化是一个极其复杂的过程,厌氧消化三阶段理论是当前较为公认的理论模式。
第一阶段,在水解与发酵细菌作用下,碳水化合物、蛋白质和脂肪等高分子物质水解与发酵成单糖、氨基酸、脂肪酸、甘油及二氧化碳、氢气等。
第二阶段,在产氢产乙酸细菌作用下,将第一阶段产物转化成氢气、二氧化碳和乙酸。
第三阶段,通过氢气营养性和乙酸营养性的甲烷菌的作用,将氢气和二氧化碳转化成甲烷,将乙酸脱酸产生甲烷。
在厌氧消化过程中、由乙酸形成的甲烷约占总量的 2/3,由二氧化碳还原形成的甲烷约占总量的 1/3。
三、影响因素(一)温度温度是影响厌氧消化的主要因素,温度适宜时,细菌发育正常,有机物分解完全,产气量高。
实际上,甲烷菌并没有特定的温度限制,然而在一定温度范围内被驯化以后,温度变化速率即使为每天1℃都可能严重影响甲烷消化作用,尤其是高温消化,对温度变化更为敏感。
因此,在厌氧消化操作运行过程中,应采取适当的保温措施。
大多数厌氧消化系统设计为中温消化系统,因为在此温度范围,有机物的产气速率比较快、产气量较大,而生成的浮渣较少,并且也比较容易实现污泥和浮渣的分离。
但也有少数系统设计在高温范围内操作,高温消化的优点包括:改善污泥脱水性能,增加病原微生物的杀灭率,增加浮渣的消化等。
餐厨垃圾厌氧发酵产沼气量影响因素研究方法
目录摘要................................................................................................................. I II ABSTRACT .. (IV)1前言1.1餐厨垃圾特点及其影响 (1)1.2餐厨垃圾单独处理的必要性 (1)1.3国内外餐厨垃圾处理概况 (1)1.4存在问题 (3)1.5前景展望 (4)1.6厌氧消化的基本原理及过程 (4)1.7厌氧消化的微生物学基础 (5)1.7.1非产甲烷细菌和产甲烷细菌之间的相互关系.............................................................. - 6 -1.7.2非产甲烷细菌之间的关系.............................................................................................. - 6 -1.7.3产甲烷细菌之间的关系产.............................................................................................. - 6 -1.8厌氧法的影响因素. (6)1.8.1温度条件.......................................................................................................................... - 7 -1.8.3有机负荷.......................................................................................................................... - 8 -1.8.4 搅拌和混合...................................................................................................................... - 9 -1.8.5餐厨垃圾的营养比.......................................................................................................... - 9 -1.9厌氧设备的运行管理. (10)1.9.1启动和运行.................................................................................................................... - 10 -1.9.2厌氧反应器运行中的欠平衡现象及其原因................................................................ - 11 -1.9.3运行管理中的安全要求................................................................................................ - 12 -2 研究材料与方法2.1实验设备 (13)2.2进料的来源和处理 (13)2.3进料的测定 (14)2.3.1总固体(TS)、挥发性固体(VS)测定 .................................................................. - 14 -2.3.2 C/N比例 ........................................................................................................................ - 14 -2.3.3脂肪的测定.................................................................................................................... - 14 -2.3.4总硫的测定.................................................................................................................... - 14 -2.3.5总磷的测定.................................................................................................................... - 15 -2.4出料的测定.. (15)2.4.1COD的测定:重铬酸钾氧化法.................................................................................... - 15 -2.4.2氨氮(NH3-N)的测定 ..................................................................................................... - 16 -2.4.3碱度的测定.................................................................................................................... - 16 -2.4.4挥发性脂肪酸(VFA)的测定 ......................................................................................... - 16 -摘要以部分酒店餐厨垃圾为原料,通过混合式连续搅拌厌氧发酵试验对餐厨垃圾进行厌氧消化。
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厌氧消化产
气量计
算
方法的
评价
吕锡武
南京工学院
一引言
厌氧生物处理中产气量的计算理论上有两种第一种方法是根据转化的需氧量或。来计算产气量氧法第二种方法是根据转化的有机碳量了来计算产气量碳法氧法计算产气量提出历史较长,使用也较为广泛碳法虽然由。于年提出,但只是在近十年来有机碳的测试成为一项简便易行的方法后,才开始显示出其使用上的优越性除了氧法碳法两种理论产气量计算方法之外实用上还有一些产气量统计数据如我国天津纪庄子污水处理厂的经验,是每立方米含水率为的湿污泥产沼气量为方米西安污水处理厂则得出每公斤干固体产沼气为立方米的经验等等这些产气量统计数字很有实用价值,但因污泥性质含水率工艺运行条件等因素影响,有较大的局限性,无法作为普遍性经验推广本文讨论两种理论产气量的计算方法,并通过例题运算,分析比较两种方法的特点笔者还提出了利用两种计算方法确定沼气中甲烷含量比的观点式中。二产量米’旧一进料流量米丫日二去除的。
公斤米
“,
二进水
一出‘
兄一反应器内浓度公斤米
实用时常忽略因合成细菌而减少的甲烷量近似采用如下公式
二一般认为,在正常的仄城工艺运行条件
卜
,
约占,据此可以求出沼气产量为
,气。
日
以葡萄糖为例其转化为沼气的计算
过程如
下
一
〔一〕由好氧厌氧分解的化学式可知,每公斤葡萄糖的一八公斤而公斤葡萄糖可产甲烷。公升故每公斤产甲烷量是二公斤标准状态「的甲烷体
积为。一飞一‘
二产气量计算的基本公式
一氧法计算的基本公式
、、,
一〕
飞丫〕口
对于任何未知组成的碳水化合物,理论上
转化公斤的都是产生米甲烷标
——准状态二碳法计算的基本公式
标准状态下,甲烷与二氧化碳容量分别为克升一克升
甲烷中碳的重量比为八
二氧化碳中碳的重量比为
升甲烷中含碳量——一—
克
升二氮化碳中含碳量丝克
若升沼气中甲烷含量为,二氧化碳
含量为。则沼气中含碳量可用下式表示
〔一
。
盖命
克升沼气上式认为一这与沼气中甲烷二城化碳含量达到以上的事实是相符
的升沼气中,被气化的碳平均为克则转变克碳的沼气产量为沼气二升克因此测定污水处理前后的总有机碳’,就可运用下式计算沼气产量沼气二百飞汉升式中△飞污水中转化叉的总量克三两种计算方法特点讨论一以转化公斤葡萄糖为例,分别以两种方法计算如卜氧法公斤认相当于公斤”,可产甲烷量为。八米‘若按沼气中甲烷占计则沼气量为沼气二米碳法。,含碳比为八公斤相当量为△工二公斤理论产气量为二气二二。米计算结果出现两种方法有较大的差别稍加分析就可发现问题在于城法甲烷含量为的假定由反应式可知葡萄糖厌氧分解产物中和,体积各占按甲烷含量计,氛法的结果为,气狡。、二米这与碳法完全相同的二再以转化公斤硬脂酸为例氧法硬脂酸仄氧分解式为〔分再由好氧分解式,卜。一一可知公斤〔〕相当于〔,
一公斤标准状态下产甲烷量
二米
“
若采用甲烷含量的经验数据,有
,气二一米
实际上由硬脂酸厌氧分解式可知
,
,了。厌氧分解产物中甲烷体积比为
一,所以转化公斤
。
可产沼气
。气
了二米
碳法。含碳比为
公斤硬脂酸产生的沼气量为
。气
米
由上述计算结果可见,氧法计算出的甲烷产量是准确的生产使用时只需测定废水或污泥消化前后的。即可计算产量问
题
——在于进一步计算沼气产量时,必须知道沼气中甲烷含量,这只有在实验室配制已知组成的溶
液试验场合下才可能做到而在生产实际中要预测甲烷含量则是很困难的一般的市政污水厂污泥成份相对稳定,厌氧消化产物沼气中甲烷含量也大体稳定在范围内采用软法计算产生的误差不会太大厌权分解产物中甲烷含量主要由底物而定,甲烷含量比可从碳
水化合物的变化到蛋白质的,而酒石
酸溶液的仄氧产物中甲烷理论含量可达所以,对于各种成份复杂的有机工业废水厌氧产物中的甲烷比可以在很大的范围内变化缺乏经验的沼气成份数据时采用权法计算所得的产气量就会产生较大误差这显然不利于正确估算沼气罐的容积此时采用碳法计算可以获得准确的产气量由碳法计算沼气的理论可知一升甲烷或一升二氧化碳,含碳量均为克所以对于转化一定的】量不论沼气中两种气体的比例如何,其沼气体积总量都是不变的同样体积的甲烷和二氧化碳具有相等的含碳量,因为克的或是克的,标准状态下都是升,而且两种气体都是一碳原子每升气体中含碳量均为克每升气体的含碳量因而相等,且同为克既然碳法的计算是具有一定的理论根据,当可用以计算沼气产量碳法计算的沼气量具有总体积准确的优点,而且《…采用仪器测定,需时短,精确度高,是一个值得推广的方法虽然目前国内了测定仪数量还不多,应用还远不如〔普及从发展趋势看,’测定将会逐渐普及氧法计算的甲烷产量准确所以在仄氧消化工艺设计中进行热值衡算时,具有重要地位仄氧消化多采用中温法,废水一般均需加温这时可采用氧法计算的甲烷量为依据进行衡算甲烷的燃烧值可由下式计算荃一。千卡从这点上看,氧法又具备着特有的优点四利用氧法和碳法决定沼气中甲烷含且比氧法计算可得到准确的甲烷产量碳法计算可得到准确的沼气产量从这两个结论中,我们可以得到启发利用氧法和碳法来决定沼气的成份对于一个已经投入稳定运行的厌氧处理装置同时测定出转化的量和转化的〔量然后用下述公式确定沼气中甲烷含量比甲烷一。,沼气度乙△乙《式中笙
进一出
△飞一
诀一
油
公式在理论上给我们指出了确定甲烷含量比的方法在生产实际中甲烷含量比直接影响沼气的热值决定这一比值是有意义的
利用式可以较为简便地得出甲烷体积比数值而不必另外采用复杂的气相色谱法值得指出的是,上述方法均为理论方法与
实际运行结果可能会存在一些偏差笔者认为其对生产的指导作用是不可否认的仄氧消化气中甲烷含量比与△△有着直接的比例关系,这一关系可以在实践中继续摸索和
修正
五结语
仄氧生物处理产气量的两种计算方法均具
有各自的特点采用氧法计算的甲烷量是较为准确的碳法计算的沼气量是较为准确的实际运用中可根据需要选择计算方法
氧法和碳法计算结果的比值可以决定沼气产量中的甲烷含量比采用的公式为甲烷
一
左△
卫
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—一件是要建立一个宽松和谐融洽的学术环境不能强迫他们违心地改变自己的观点,以迎合我们主观上的需要例如上海市区污水治理战略方案的拟定,先后经过近百次大小会议的
讨论问题越辩越明规划市政航道港务环保部门专家的意见逐步得到统一最终肯定了
污水外排方案,解决了上海十余年来悬而未决
的问题我们还就拟议中的设想向市人大代表和政协委员汇报听取他们的意见并求得他们的支持国外有许多好的经验值得我们借鉴开展
环境科学的国际合作和交流,无疑也是提高我国环境科研水平的一个有效途径我们先后与美国英国澳大利亚世界银行专家进行了广泛的接触交流了河流污染治理的经验,并与澳大利亚专家合作共同设计市区污水治理的排放方案为了对课题进行有效的质量控制,必须重视科技档案工作科技资料的可靠性可比性和可延续性都体现在档案工作中一切原始的文字图片数据资料都必须经过严格审查后才予归档五进行综合决策替个人决策决策的科学化就是用程序的系统的决策来代替随机的孤立的决策决策的科学化是真正实现决策民主化的基础决策的核心已由几个决策者扩展为由决策者小组研究班子和专家咨询委员会组成的三位一体的决策集团决策讨论的对象是研究班子以应用系统分析可行性研究等现代方法调查研究得到的决策方案过去的决策过程往往是以个人的经验和情感为依据的各抒己见的争论会而新的决策过程必须是以知识信息和经验三结合为基础所得出方案的科学论证尽可能排除个人好恶的影响黄浦江课题的研究小组最早提出了七种决策方案经过系统分析,筛选了一种满意方案
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并与计划规划经济市政公用水利港务航运等部门代表以及有关高级专家一起讨论
制定这样得出的决策方案比较严谨,无论在科学性或在实用性方面,都具有较高的价值
上述五个方面互相联系,互相制约,构成
了科研管理的一种方式由此,通过管理者的有效活动把环境科学整体化的水平提到一个新的高度从而把研究工作推向新的水平收稿日期年月日
在国外决策的民主化是以集体决策来代
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