999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

污泥預處理的幾種新技術

2014-06-05 14:36:06張源凱王洪臣
水資源保護 2014年4期
關鍵詞:研究

張源凱,王洪臣,莊 健

(中國人民大學環境學院,北京 100872)

污泥預處理的幾種新技術

張源凱,王洪臣,莊 健

(中國人民大學環境學院,北京 100872)

介紹了幾種污泥預處理新技術:電磁場預處理技術、輻射預處理技術、生物水解預處理技術,分析它們的原理、特點、處理效果以及今后研究方向,旨在為污泥資源化技術發展提供參考。

剩余污泥;資源化;預處理技術;厭氧消化

污水處理廠在處理污水過程中會產生大量的剩余污泥,污泥體積通常占污水處理總體積的0.3%~1.0%[1]。目前我國每年排放的干污泥大約為130萬t,并以大約10%的速率增加[2]。剩余污泥中含有大量的污染物,如重金屬、內分泌干擾劑、多氯聯苯、多環芳烴以及二噁英等[4],這些污染物如果得不到妥善處理,會對環境造成嚴重的二次污染。剩余污泥的處理費用巨大,一般占城市污水處理廠總費用的40%~60%[3]。目前對污泥處理多采用污泥厭氧消化的方法[5]。厭氧消化過程主要有水解、酸化、產乙酸和產甲烷4個階段,其中,水解過程由于厭氧微生物所需要的營養物質大部分存在于污泥絮體以及微生物的細胞膜(壁)內部原生質中,胞外分泌酶無法與營養基質充分有效地接觸,嚴重限制了厭氧消化的速率[6]。因此,要對污泥進行預處理,即破碎污泥絮體和污泥細胞膜(壁),使營養基質得以釋放,加快整個厭氧消化過程[7-8]。

為提高污泥厭氧消化效率,許多污泥破壁或溶胞預處理技術正在研發之中。筆者綜述國內外已有報道且具有良好應用前景的幾種污泥預處理技術,將這些技術歸納為電磁場、輻射以及生物處理等污泥預處理技術,并分析它們的原理、特點、處理效果以及發展方向。

1 污泥電磁場預處理技術

電磁場預處理技術主要包括電場、磁場以及電磁波等處理技術。電場和電磁波方面主要包括聚焦脈沖技術和微波技術;而在磁場方面,國內外的主要研究方向是加強活性污泥法污水處理效果[9]和污泥脫水性能的改善[10]。李帥等[11]在研究磁場對污泥的脫水性能時,發現在磁場作用下,污泥濾液中的COD和N質量濃度都在短時間內升高,COD質量濃度的最大變化率為60%,說明在磁場作用下,污泥細胞有一定程度的破壁,因此磁場污泥預處理技術有望成為一種有效的污泥預處理技術。本文推薦使用強脈沖磁場進行污泥預處理,因為隨著磁場強度或脈沖數的增加,磁場殺菌效果越好[12],污泥破壁效果也可能更好。

1.1 聚焦脈沖預處理技術

聚焦脈沖(FP)技術盡管在醫學破壁和食物殺菌方面為人所熟知[13-14],但對其提高厭氧消化效率方面的研究仍較少。聚焦脈沖在水中電弧放電,可以產生沖擊波、紫外線輻射以及各種自由基[15],同時在高壓條件下,細胞膜會產生電穿孔[16],這些都可以促使污泥細胞破碎,溶出胞內有機物。研究[17-20]表明:①當采用較弱的電場時,可使細胞膜形成可逆電擊穿,即電場所誘導的細胞膜電穿孔在一定條件下可以重新封閉;②隨著電場強度的增大,細胞膜孔數增多,孔徑增大,當達到一定程度后膜孔就不能再封閉,從而造成不可逆擊穿,使細胞死亡、破裂。在污泥預處理中,主要是運用電場對細胞膜不可逆擊穿原理。20世紀60年代后期,Sale等[21-22]首次采用多個高壓電脈沖對微生物細胞進行處理,發現細胞在電場作用下溶解或死亡。聚焦脈沖電穿孔機理見圖1[23]。圖1中,正負電極分別與聚焦脈沖電源和地面連接,絕緣的細胞膜在快速變化的電場中發生極化。這是由于磷脂分子是極性分子,隨著電荷的積累,膜間電壓升高。如果膜間電壓超過了某一閾值,細胞膜間由于引力引起的壓力就會破壞磷脂雙分子層而形成小孔。

圖1 聚焦脈沖電穿孔機理示意圖

細胞電穿孔機理主要研究電脈沖的幅度、寬度、波形以及個數等參數對細胞膜通透性變化的影響。脈沖寬度與幅度之間存在互補關系,即降低脈沖幅度,就需要加寬脈沖時程來彌補。細胞穿孔的效率往往與脈沖幅度與寬度的乘積成正比[24]。在細胞穿孔的大多數試驗中,使用DC方波脈沖[25]和RC指數衰減形脈沖[26]的研究表明,如果脈沖在峰電壓擊穿細胞之后,能以較低的電壓維持膜孔洞開放一段時間,則有利于提高細胞電穿孔的效率,因此,RC指數衰減形脈沖往往比相同的DC方波脈沖更有效[27]。增加脈沖個數能增大細胞穿孔的效果,后續

式中:TI為聚焦脈沖對污泥的處理強度,(kW·h)/m3; V為脈沖電壓,(kg·m2)/(C·s2);D為脈沖寬度,s; f為脈沖頻率,1/s;e為樣品的電導率,S/m;L為電極間的距離,m;HRT為污泥樣品在脈沖電場中停留的時間,s;K為單位轉換常數,用來評估污泥處理強度對COD生成CH4的影響,取2.8×10-7(kW·h)/J。

Hanna等[30]利用聚焦脈沖處理剩余污泥后,發現SCOD/TCOD以及污泥中胞外多聚物ECP成分的含量分別增加了4.5倍和6.6倍。厭氧消化后,甲烷產量提高了2.5倍。美國OpenCELTM產品已經在梅薩市西北污水處理廠中得到應用[31],經處理后的剩余污泥中,溶解性化學需氧量SCOD以及溶解性有機碳DOC分別增加了160%和120%。當剩余污泥處理率為60%時,甲烷產量增加了40%以上。經計算,聚焦脈沖預處理所提高的產甲烷量與回收的熱能之和達到了聚焦脈沖預處理所消耗能量的18倍。即使不考慮回收的熱能,污泥產甲烷量的增量也達到輸入能量的2.7倍。聚焦脈沖預處理運行數據顯示,設備安裝投資成本回收期不會超過3年。

聚焦脈沖技術不但明顯地提高了污泥厭氧消化效率,而且減少了厭氧消化過程中的臭味和泡沫等,因此可能在污水處理廠中能得到廣泛應用。今后聚焦脈沖技術的研究方向在以下幾個方面:①改變脈沖的形式,如使用振蕩電場,使除了具有壓縮磷脂雙分子層的效果之外,還會產生電-機械力耦聯效應[32],可能會提高污泥處理的效果;②聯合其他預處理工藝,提高污泥處理能力;③改善脈沖電場處理室的材料和構造,因為在脈沖處理過程中,處理室會受到很大的腐蝕[33];④增加污泥處理量,因為所使用的電壓應可以產生幾個kV/cm的強電場,而限制了污泥處理室的容積。

1.2 微波預處理技術

微波是一種頻率從300 MHz~300 GHz,即波長在1 m~0.1 mm范圍的電磁波[34]。目前用于工業目的的微波頻率一般為915 MHz和2 450 MHz。微波對微生物的作用可分為熱效應和非熱效應兩種。微波熱效應主要有偶極極化損耗、界面極化損耗等機制[35-36],而對非熱效應原理至今還具有很大的爭議。

目前,微波污泥預處理技術的研究較為熱門。脈沖的積累成活率比第一脈沖下降得更快[28]。

聚焦脈沖預處理污泥能夠有效提高污泥溶解性有機物濃度和污泥厭氧消化產甲烷效率,并且具有較高的能效。聚焦脈沖對污泥處理強度的計算公式為Cigdem等[37]認為,雖然污泥處理的前7 d微波對產氣影響不大,但明顯提高了污泥厭氧消化的性能。Eskicioglu等[38]的研究表明,微波對污泥絮體的結構和細胞膜具有破壞能力,使污泥釋放胞內外溶解性顆粒COD有機物質(如蛋白質,多糖,核酸等)。在96℃溫度下,當污泥停留時間為5 d時,污泥中總固體TS和揮發性固體VS的去除率比常溫下處理的去除率提高了32%和26%;而當污泥停留時間為20 d時,同樣操作條件下TS和VS去除率提高了16%和12%,說明溫度和污泥停留時間對微波提高污泥厭氧性都具有影響。Park等[39]發現經微波處理后的剩余污泥中,產氣量和COD去除率分別提高了79%和65%,同時,污泥停留時間可由原來的15 d縮短至8 d。Eskicioglu等[40]通過實驗發現溫度、處理強度以及污泥濃度對污泥溶解性的影響較大。

微波預處理技術處理速度快、效果好,可有效溶解污泥細胞壁,提高厭氧消化效率,但運行費用較高,限制了其廣泛應用。今后應以降低能耗為著手點,研究影響微波處理效率的因素,找出最佳工況,并聯合其他處理工藝,進一步提高厭氧消化效果,降低能耗。微波應用前景較好,值得進一步研究,并推動其在工程上的廣泛應用。

2 污泥輻射預處理技術

輻射技術用于廢物處理最早始于20世紀50年代[41]。目前輻射類型主要有兩種:①由同位素60Co及137Cs作為輻照源產生γ射線;②利用電子加速器加速出來的高能電子束。基于輻射的污泥處理技術具有操作簡便、高效率、低能耗等特點,因此應加以提倡和推廣[42]。

TensorFlow是谷歌研發的第二代人工智能學習系統,它是一個依靠數據流圖進行數值計算的開源軟件庫。它可以用于包括機器學習和深度學習在內的各個方面的研究。由于其高度的靈活性、優良的可移植性以及多語言的支持,如今已成為最受歡迎的深度學習工具,本文的LSTM算法同樣基于TensorFlow工具進行試驗開發。

2.1 γ射線預處理法

60Co和137Cs都能有效地產生γ射線進行污泥處理,但在工業上普遍使用60Co,這是因為137Cs半衰期為30年,有可能會引起核泄漏[43]。ˇCUBA等[44]的實驗表明,經γ射線(16 kGy)處理后的污泥產氣量提高了22%。文獻[45]發現γ射線還可以提高污泥的沉降性、脫水性,能抑制污泥發泡。YUAN等[46]通過實驗發現,污泥經過γ射線處理后,總固體TS、揮發性固體VS、懸浮物SS以及揮發性懸浮物VSS都在減少,而且隨著輻射劑量從0增加到30 kGy時,污泥粒徑分布從80~100 μm降低到0~40 μm,這表明污泥絮體受到破壞。由于污泥細胞溶出胞內物質,SCOD升高。輻射劑量分別為2.48 kGy,6.51 kGy和11.24 kGy處理過的污泥,產氣量分別增加了44%,98%和178%。鄭正等[47]的實驗表明,在較低輻射劑量(2.48 kGy)下,SCOD增加了178.7%;當輻射劑量增至10~20 kGy時,SCOD的增加率超過500%。經10 kGy輻射劑量處理后的污泥產氣比率有顯著提高。當污泥停留時間為8 d, 12 d和20 d時,污泥產氣比率分別增加了52.6%, 53.5%和37.6%。牟艷艷等[48]研究發現,γ射線輻照預處理方法可有效改善厭氧消化污泥的物化性質:①可降低污泥中有機質顆粒的大小,增加細菌胞外酶接觸底物的幾率,從而提高厭氧消化的水解速率;②破壞污泥中微生物的細胞壁,提高污泥厭氧消化的有效成分;③提高污泥厭氧消化系統的抗酸性能;④γ射線與水分子發生反應生成活性物質OH·、H·,提高污泥厭氧消化的速率。

可見,γ射線預處理法可有效進行污泥破壁,提高厭氧消化速率。但關于γ射線污泥預處理法的研究相當少,今后研究的方向將是:①降低γ射線預處理法裝置的基建費用;②研究影響γ射線預處理法污泥處理效果的因素,如輻射劑量、輻射時間、污泥溫度、污泥含水率以及污泥層厚度等,進而優化運行參數,提高污泥處理效率;③研究和其他預處理技術(如加堿等)相結合的污泥處理方法;④提高γ射線預處理法的安全性以及γ射線產生量。

2.2 電子束預處理技術

電子束預處理技術不需要添加額外的化學試劑,不生成副產物,并且可以通過由輻射產生的OH·來降解有毒難處理的物質[49]。當高能電子束輻射純水時,在10-7s內發生化學反應[50]:

方括號中的數字表示每吸收100eV的能量時,水中產生的各種自由基的數量。這個反應也可以在污泥中發生,因為污泥中含有大量的水。Park等[51]通過實驗發現,在輻照劑量為20 kGy下,污泥層厚度為1.0 cm,0.75 cm,0.5 cm以及0.25 cm中的SCOD分別增加了49%,54%,97%和147%,并且發現輻照時間從0.3 s增加到1.2 s過程中,SCOD增加量并不明顯,但是蛋白質含量增加了5倍,從而得出結論:污泥層厚度是影響污泥中有機物溶解的重要參數,輻照時間是影響污泥細胞溶胞的重要參數。SHIN等[52]實驗發現,電子束輻射處理污泥后的24 h期間,總化學需氧量TCOD釋放了30%~52%,揮發性脂肪酸VFAs大約增加了90%,并且厭氧消化時間縮短了一半。此外實驗還發現,污泥的pH值不影響電子束污泥處理效果,在SCOD增加較快的期間,氧化還原電位(oxidation-reductionpotential,ORP)曲線下降,而當SCOD曲線趨于平衡時,ORP曲線開始上升,由此可將ORP作為一個快速表征污泥水解的參數。CAO等[53]的實驗發現,隨著輻射劑量的增大,SCOD、溶解性總氮STN等迅速增加,而混合液污泥濃度MLSS大幅度減小,說明此時污泥細胞破解溶出大量細胞內物質;并且當污泥層為5 cm時處理效果較好,處理后的污泥zeta電位趨近于零,說明污泥的沉降性能變好。

電子束污泥預處理技術具有高效、快速、經濟的優點,應用前景較好。今后的研究方向應在于:①確定影響電子束預處理技術的因素,優化工況參數;②與其他預處理技術聯用,提高污泥處理效果;③提高電子束預處理技術的安全性。

3 污泥生物水解預處理技術

采用生物技術處理污泥,由于具有可持續性、無害化、安全以及對環境友好等優點,得到了許多研究者的青睞。目前,生物水解預處理技術主要包括生物酶預處理技術和生物強化預處理技術。隨著生物技術的迅速發展,生物水解預處理技術具有較好的發展前景。

生物酶水解技術已經有了30多年的研究歷史,許多種類的酶在廢物處理當中起著重要的作用。先前的研究結果表明,額外添加酶類可以提高污泥厭氧消化效率,并可改善酶類的沉降性能[54],降低處理成本[55],控制簡單,產物對環境無害[56]。Guang等[57]將胞外聚合物(EPS)分成松散(LB-EPS)和緊密(TB-EPS)兩部分,并根據酶系列實驗研究結果,認為蛋白酶主要作用于污泥顆粒,α-淀粉酶和α-葡糖苷酶作用于松散的胞外聚合物(LB-EPS),只有很少部分的蛋白酶、α-淀粉酶和α-葡糖苷酶作用在緊密的胞外聚合物(TB-EPS)。44%~65%的α-淀粉酶和59%~100%的α-葡糖苷酶作用在LB-EPS,表明污泥絮體水解部分主要是蛋白質和碳水化合物。Roman等[58]將纖維素酶和鏈霉蛋白酶E分單一和混合兩種投加方式來處理污泥,結果表明,經混合投加方式處理后的污泥,污泥量減少了80%,顆粒型COD去除了93%,總化學需氧量TCOD去除了97%,總懸浮固體TSS從25 g/L降低到5g/L,減少了80%。而單一投加方式對污泥的溶解、COD以及TSS卻幾乎沒有影響,但所有方式的投加酶都可以降低揮發性脂肪酸VFAs。由于VFAs積累可能會導致發酵失敗,所以得出結論是額外添加酶可從降低VFAs,污泥減量,以及由于pH值穩定而保證消化穩定等方面,說明可以提高厭氧消化效率。Andres等[59]的實驗表明,污泥被生物酶處理后,其在脈沖電場中停留的時間縮短了30%,這意味著反應器容積可以大大減小,不僅降低加熱和攪拌的能耗,而且還可以降低基建的費用。

生物酶預處理技術可有效提高污泥溶解性以及厭氧消化效率,大大提高產甲烷能力,不需要特殊的反應設備,反應條件溫和,不產生2次污染物,所以具有良好的應用前景。由于酶的種類繁多及其本身特性,今后研究方向應包含:①研究利用不同種類的酶進行污泥預處理,尋找其最佳組合;②由于酶類對環境較敏感,所以要研究最佳的工況參數(如pH、溫度等)和最佳投加量;③提高生物工程技術,生產低廉高效生物酶試劑。

3.2 生物強化預處理技術

生物強化預處理是向污泥中投加具有特定功能的微生物來改善污泥厭氧消化性能,充分發揮微生物的潛力。微生物可以改變或者破壞污泥絮體的結構和成分。研究發現,絲狀真菌具有很強的釋放蛋白質、酶、有機酸以及其他代謝產物的能力[60],可以抑制或減少堿性物質以保持pH平衡,降解有機物。根據Molla等[61]的研究,混入絲狀真菌可以通過加強其他菌分泌酶的能力來加快基質的分解。通過生物強化后,沼氣產量會大大提高。Miah等[62]通過接種高溫消化菌種AT,沼氣產量增加了2.2倍。Tepe等[63]通過向厭氧發酵池中投加桿菌、假單胞菌以及放線菌等來提高產甲烷量,當加入細菌量為5 g/L時,純甲烷產量提高了29%,丙酸殘留濃度降低了46%,此外,CH3SH生成量降低了63%,大大減少了發酵過程中的臭味。Miah等[64]利用菌種SPT2-1進行污泥預處理,此菌種可以分泌蛋白酶以及蛋白酶等胞外酶,在有氧條件下使污泥溶解速度加快了大約40%,而在厭氧條件下生物沼氣產量提高了1.5倍。

從已有的研究成果發現,生物強化技術在一定程度上和酶強化技術重合,只是生物酶的來源不同。兩種處理技術的優點基本一樣,有較好的發展前景。今后研究方向應為:①由于菌種繁多,應明確起主要作用的是哪一種或者哪一類菌種;②確定最優化的菌種劑量,提高經濟性;③利用生物工程技術,培養出高效的菌種試劑。

4 結 語

雖然現有的污泥預處理技術種類繁多,但實際應用方面的研究不夠深入和全面。今后,研究工作應該著眼于實際生產,解決相關技術投資高、能耗大以及不經濟等問題。本文筆者所論述的污泥預處理技術,都有良好的發展應用發展空間,值得深入研究。

[1]卓英蓮,周興求.污泥接種量對剩余污泥水解酸化的影響研究[J].中國給水排水,2009,25(23):34-37. (ZHUO Yinglian,ZHOU Xingqiu.Effect of inoculated sludge quantity on hydrolysis and acidification[J].China Water&Waste Water,2009,25(23):34-37.(in Chinese))

[2]張義安,高定,陳同斌,等.城市污泥不同處理處置方式的成本和效益分析:以北京市為例[J].生態環境, 2006,15(2):234-238.(ZHANG Yian,GAO Ding, CHEN Tongbin,et al.Economical evaluation of different techniques to treatment and dispose sewage sludge in Beijing[J].Ecology and Environment,2006,15(2):234-238.(in Chinese))

[3]MA H,ZHANG S,LU X,et al.Excess sludge reduction using pilot-scale lysis-cryptic growth system integrated ultrasonic/alkalinedisintegrationandhydrolysis/ acidogenesis pretreatment[J].Bioresource Technology, 2012,116:441-447.

[4]ESKICIOGLU C,PROROT A,MARIN J,et al.Synergetic pretreatment of sewage sludge by microwave irradiation in presence of H2O2for enhanced anaerobic digestion[J]. Water Research,2008,42(18):4674-4682.

[5]APPELS L,BAEYENS J,DEGRèVE J,et al.Principles and potential of the anaerobic digestion of waste-activated sludge[J].Progress in Energy and Combustion Science, 2008,34(6):755-781.

[6]EASTMAN JA,FERGUSONJF.Solubilizationof particulate organic carbon during the acid phase of anaerobic digestion[J].Journal Water Pollution Control Federation,1981,53:352-366.

[7]CHOI H B,HWANG K Y,SHIN B B.Effects on anaerobic digestion of sewage sludge pretreatment[J].Water Science and Technology,1997,35(10):207-211.

[8]CLIMENT M,FERRER I,BAEZA M M,et al.Effects of thermal and mechanical pretreatments of secondary sludge on biogas production under thermophilic conditions[J]. Chemical Engineering Journal,2007,133(1):335-342.

[9]NIShouqing NI Jianyuan,YANG Ning,et al.Effect of magnetic nanoparticles on the performance of activated sludge treatment system[J].Bioresource Technology, 2013,143:555-561.

[10]李帥,邊炳鑫.磁場對污泥脫水性能影響研究[J].環境保護科學,2007,33(1):12-14.(LI Shuai,BIAN Bingxin.Study on effect of magnetic treatment on sludge dewater ability[J].Environmental Protection Science, 2007,33(1):12-14.(in Chinese))

[11]李帥,邊炳鑫,周正.磁場對活性污泥脫水性能的影響[J].環境科學研究,2007,20(3):119-123.(LI Shuai, BIAN Bingxin,ZHOU Zheng.Study on effect of magnetic treatment on sludge dewatering ability[J].Research of Environmental Sciences,2007,20(3):119-123.(in Chinese))

[12]楊巧絨,高夢祥,馬海樂.強脈沖磁場的殺菌效果及對食品品質的影響[J].微波學報,2004,20(3):82-85. (YANG Qiaorong,GAO Mengxiang,MA Haile,et al. Sterilization effectofpulsedmagneticfieldandits influence on food quality[J].Journal of Microwaves, 2004,20(3):82-85.(in Chinese))

[13]MIZUNO A,HORI Y.Destruction of living cells by pulsed high-voltage application[J].IEEETransactionson Industry Applications,1988,14(3):387-394.

[14]DEVLIEGHERE F,VERMEIREN L,DEBEVERE J.New preservation technologies:possibilities and limitations [J].International Dairy Journal,2004,14(4):273-285.

[15]?UNKA P.Pulse electrical discharges in water and their applications[J].Physics of Plasmas,2001,8(5):2587-2594.

[16]RITTMANN B E,LEE H S,ZHANG H,et al.Full-scale application of focused-pulsed pre-treatment for improving biosolids digestion and conversion to methane[J].Water Sci Technol,2008,58(10):1895-1901.

[17]NEUMANN E,ROSENHECK K.Permeability changes induced by electric impulses in vesicular membranes[J]. Journal of Membrane Biology,1972,10(1):279-290.

[18]NEUMANN E,ROSENHECKK.Potentialdifference across vesicular membranes[J].J Membr Biol,1973,14:194-196.

[19]COSTER H G L,ZIMMERMANN U.Dielectric breakdown in the membranes of Valonia utricularis.The role of energy dissipation[J].Biochimica et Biophysica Acta,1975,382 (3):410-418.

[20]KINOSITA K,TSONG T Y.Survival of sucrose-loaded erythrocytes in the circulation[J].Nature,1978,272:258-260.

[21]SALE A J H,HAMILTON W A.Effects of high electric fields on microorganisms:I.killing of bacteria and yeasts [J].Biochimica et Biophysica Acta,1967,148(3):781-788.

[22]SALE A J H,HAMILTON W A.Effects of high electric fields on micro-organisms:III.Lysis of erythrocytes and protoplasts[J].Biochemica et Biophysica Acta,1968, 163:37-43.

[23]KOPPLOW O,BARJENBRUCH M,HEINZ V.Sludge pretreatment with pulsed electric fields[J].Water Science& Technology,2004,49(10):123-129.

[24]CHANG D C,SAUNDERS,J A,SOWERS A E.Guide to electroporation and electrofusion[M].Salt Lake City:Academic Press Inc.,1992.

[25]KINOSITA K,TSONG T Y.Formation and resealing of pores of controlled sizes in human erythrocyte membrane [J].Nature,1977,268:438-441.

[26]SOWERS A E.Characterization of electric field-induced fusion in erythrocyte ghost membranes[J].Journal of Cell Biology,1984,99(6):1989-1996.

[27]CHANG D C,CHASSY B M,SAUNDERS J A,et al.Guide to electroporation and electrofusion[M].Salt Lake City:Academic Press Inc.,1992.

[28]汪和睦,魯玉瓦,謝廷棟,等.細胞的電融合:一種改進的平行多電極系統[J].科學通報,1987(13):1032-1035.(WANG Hemu,LU Yuwa,XIE Tingdong,et al.Cell electrofusion:an improved parallel multi electrode system [J].Science Bulletin,1987(13):1032-1035.(in Chinese))

[29]SALERNO M B,LEE H S,PARAMESWARAN P,et al. Using a pulsed electric field as apretreatmentfor improved biosolids digestion and methanogenesis[J]. Water Environment Research,2009,81(8):831-839.

[30]CHOI H,JEONG S W,CHUNG Y.Enhanced anaerobic gas production of waste activated sludge pretreated by pulse power technique[J].Bioresource Technology, 2006,97(2):198-203.

[31]RITTMANN B E,LEE H S,ZHANG H,et al.Full-scale application of focused-pulsed pre-treatment for improving biosolids digestion and conversion to methane[J].Water Science and Technology,2008,58(10):1895-1901.

[32]CHANG D C.Cell poration and cell fusion using an oscillating electric field[J].Biophysical Journal,1989,56 (4):641-652.

[33]QIN B,ZHANG Q,BARBOSA-CáNOVAS G V,et al. Pulsed electric field treatment chamber design for liquid food pasteurization using a finite element method[J]. Transactions of the ASAE,1995,38(2):557-565.

[34]趙春暉,張朝柱.微波技術[M].北京:高等教育出版社,2007.

[35]王劍虹,嚴蓮荷,周申范,等.微波技術在環境保護領域中的應用[J].工業水處理,2003,23(4):18-22. (WANG Jianhong,YAN Lianhe,ZHOU Shenfan,et al. Applicationofthemicrowavetechnologytothe environmental protection[J].Industrial Water Treatment, 2003,23(4):18-22.(in Chinese))

[36]WHITTAKER A G,MINGOS D M P.Tau he application of microwave heating to chemical syntheses[J].Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy,1994,29 (4):195-220.

[37]ESKICIOGLU C,TERZIAN N,KENNEDY K J,et al.A thermal microwave effects for enhancing digestibility of waste activated sludge[J].Water Research,2007,41 (11):2457-2466.

[38]ESKICIOGLUC,DROSTERL,KENNEDYKJ. Performance of continuous flow anaerobic sludge digesters aftermicrowavepretreatment[C]//Proceedingsof WEFTEC.Alexandria:Water Environment Federation, 2006:526-540.

[39]PARK B,AHN J H,KIM J,et al.Use of microwave pretreatment for enhanced anaerobiosis of secondary sludge [J].Water Science and Technology,2004,50(9):17-23.

[40]ESKICIOGLU C,KENNEDY K J,DROSTE R L.Initial examinationofmicrowavepretreatmentonprimary, secondary and mixed sludges before and after anaerobic digestion[J].Water Science and Technology,2008,57 (3):311-317.

[41]BORRELY S I,CRUZ A C,DEL MASTRO N L,et al. Radiation processing of sewage and sludge:a review[J]. Progress in Nuclear Energy,1998,33(1):3-21.

[42]牟艷艷.γ射線輻照預處理對污泥厭氧消化性質的影響及其機理研究[D].南京:南京大學,2005.

[43]WANG J.Application of radiation technology to sewage sludge processing:a review[J].Journal of Hazardous Materials,2007,143(1):2-7.

[44]ˇCUBA V,POSPí?IL M,MùˇCKA V,et al.Electron beam/ biological processing of anaerobic and aerobic sludge[J]. Czechoslovak Journal of Physics,2003,53(1):369-374.

[45]LAFITTE-TROUQUE S,FORSTER C F.The use of ultrasound and γ-irradiation as pre-treatments for the anaerobic digestion of waste activated sludge at mesophilic andthermophilictemperatures[J].Bioresource Technology,2002,84(2):113-118.

[46]YUAN S,ZHENG Z,MU Y,et al.Use of gammairradiation pretreatment for enhancement of anaerobic digestibilityofsewagesludge[J].Frontiersof Environmental Science&Engineering in China,2008,2 (2):247-250.

[47]鄭正,袁守軍,張繼彪,等.γ射線輻照預處理加速污泥厭氧消化[J].環境化學,2006,25(3):297-300. (ZHENG Zheng,YUAN Shoujun,ZHANG Jibiao,et al. Accelerationthespeedofsewagesludgeanaerobic digestion by γ-irradiation pretreatment[J].Environmental Chemistry,2006,25(3):297-300.(in Chinese))

[48]牟艷艷,袁守軍,崔磊,等.γ射線預處理對改善污泥厭氧消化特性的影響研究[J].核技術,2005,28(10):751-754.(MOU Yanyan,YUAN Shoujun,CUI Lei,et al. Effect of gamma-irradiation pretreatment on improvement of anaerobic digestive characteristic of sludge[J].Nuclear Techniques,2005,28(10):751-754.)

[49]KIM TH,LEEJK,LEEMJ.Biodegradability enhancement oftextilewastewaterbyelectronbeam irradiation[J].Radiation Physics and Chemistry,2007,76 (6):1037-1041.

[50]HYUN S H,YOUNG J C,KIM I S.Inhibition kinetics forpropionate degradation using propionate enriched mixed cultures[J].Water Science and Technology,1998,38 (8):443-451.

[51]PARK W,HWANG M H,KIM T H,et al.Enhancement in characteristics of sewage sludge and anaerobic treatability by electron beam pre-treatment[J].Radiation Physics and Chemistry,2009,78(2):124-129.

[52]SHIN K S,KANG H.Electron beam pretreatment of sewage sludge before anaerobic digestion[J].Applied Biochemistry and Biotechnology,2003,109(1/3):227-239.

[53]CAO C S,WANG M.Treatment of municipal sewage sludge by electron beam irradiation[J].Nuclear Science and Techniques,2012,23(1):29-33.

[54]WAWRZYNCZYK J,RECKTENWALD M,NORRL?W O, et al.Thefunctionofcation-bindingagentsinthe enzymatic treatment of municipal sludge[J].Water Research,2008,42(6):1555-1562.

[55]BEIJER R.Enzymatic treatment of wastewater sludge in presence of a cation binding agent:improved solubilisation and increasedmethaneproduction[D].Link?ping:Link?ping University,2008.

[56]AHUJA S K,FERREIRA G M,MOREIRA A R.Utilization of enzymes for environmental applications[J].Critical Reviews in Biotechnology,2004,24(2/3):125-154.

[57]YU G H,HE P J,SHAO L M,et al.Enzyme activities in activated sludge flocs[J].Applied Microbiology and Biotechnology,2007,77(3):605-612.

[58]ROMAN H J,BURGESS J E,PLETSCHKE B I.Enzyme treatment to decrease solids and improve digestion of primarysewagesludge[J].AfricanJournalof Biotechnology,2006,5(10):963-967.

[59]DONOSO-BRAVO A,FDZ-POLANCO M.Anaerobic codigestion of sewage sludge and grease trap:assessment of enzyme addition[J].Process Biochemistry,2013,48:936.

[60]COULIBALY L,GOURENE G,AGATHOS N S.Utilization of fungi for biotreatment of raw wastewaters[J].African Journal of Biotechnology,2004,2(12):620-630.

[61]MOLLA A H,FAKHRU'L-RAZI A,ABD-AZIZ S,et al. In-vitro compatibility evaluation of fungal mixed culture for bioconversion of domestic wastewater sludge[J].World Journal of Microbiology and Biotechnology,2001,17(9):849-856.

[62]MIAH M S,TADA C,YANG Y,et al.Aerobic thermophilic bacteria enhance biogas production[J].Journal of Material Cycles and Waste Management,2005,7(1):48-54.

[63]TEPE N,YURTSEVER D,MEHTA R J,et al.Odor control duringpost-digestionprocessingofbiosolidsthrough bioaugmentation of anaerobic digestion[J].Water Science and Technology,2008,57(4):589-594.

[64]MIAH M S,TADA C,YANG Y,et al.Aerobic thermophilic bacteria enhance biogas production[J].Journal of Material Cycles and Waste Management,2005,7(1):48-54.

New technologies for sludge pretreatment

ZHANG Yuankai,WANG Hongchen,ZHUANG Jian
(School of Environment and Natural Resources,Renmin University of China,Beijing 100872,China)

This paper introduces several new technologies for sludge pretreatment,which include electromagnetic field pretreatment technology,radialization pretreatment technology,and biological hydrolysis pretreatment technology.The theories,characteristics,and treatment efficiencies of these technologies are described.The future development of the technologies is analyzed.This study provides references for the development of sludge resource recovery technologies.

wasted sludge;resources recovery;pretreatment technology;anaerobic digestion

X703

A

10046933(2014)04007107

20131005 編輯:彭桃英)

10.3969/j.issn.10046933.2014.04.015

國家水體污染控制與治理科技重大專項(2011ZX07316-001);國家高技術研究發展計劃(863計劃)項目(2012AA063404)

張源凱(1986—)男,碩士研究生,研究方向為水污染控制工程。E-mail:zyk11@ruc.edu.cn

王洪臣,教授。E-mail:whc@ruc.edu.cn

猜你喜歡
研究
FMS與YBT相關性的實證研究
2020年國內翻譯研究述評
遼代千人邑研究述論
視錯覺在平面設計中的應用與研究
科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:54
關于遼朝“一國兩制”研究的回顧與思考
EMA伺服控制系統研究
基于聲、光、磁、觸摸多功能控制的研究
電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:26:04
新版C-NCAP側面碰撞假人損傷研究
關于反傾銷會計研究的思考
焊接膜層脫落的攻關研究
電子制作(2017年23期)2017-02-02 07:17:19
主站蜘蛛池模板: 日韩高清一区 | 免费看美女自慰的网站| 就去色综合| 天天色天天操综合网| 中文字幕啪啪| 亚洲欧美日韩另类在线一| 免费在线不卡视频| 亚洲人成在线精品| 日本欧美在线观看| 日韩精品亚洲人旧成在线| 亚洲色图另类| 精品免费在线视频| 亚洲色图另类| 伊人久久婷婷| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 欧美不卡视频一区发布| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 福利一区三区| 在线日本国产成人免费的| 亚洲免费三区| 中文字幕色在线| 国产精品一区二区在线播放| 色综合天天操| 看你懂的巨臀中文字幕一区二区 | 国产精品亚欧美一区二区三区| 四虎国产在线观看| 在线色国产| 91毛片网| 一本久道热中字伊人| 色婷婷色丁香| 欧美精品xx| 免费毛片全部不收费的| 国产精品任我爽爆在线播放6080| 国产精品成人AⅤ在线一二三四| 一级看片免费视频| 国产一级小视频| 最新加勒比隔壁人妻| 久久久久国色AV免费观看性色| 19国产精品麻豆免费观看| 久久永久精品免费视频| 亚洲人成日本在线观看| 欧美激情二区三区| 精品国产福利在线| 亚洲精品国偷自产在线91正片| 青青青国产视频| 亚洲欧洲日本在线| 2020国产精品视频| 成人国产精品一级毛片天堂| 国产成人av大片在线播放| 精品国产www| 午夜视频免费一区二区在线看| 91在线国内在线播放老师| 国产99在线观看| 婷婷激情五月网| 国产超碰在线观看| 91麻豆国产视频| 午夜日b视频| 国产亚洲一区二区三区在线| 欧美第一页在线| 国产午夜一级淫片| 99这里只有精品免费视频| 欧美天堂久久| 日韩精品一区二区三区免费在线观看| 国产精品手机视频| 成年人福利视频| 亚洲婷婷六月| 欧美高清日韩| 国产福利大秀91| 国产高颜值露脸在线观看| 97在线免费视频| 伊人久热这里只有精品视频99| 色妞www精品视频一级下载| 免费啪啪网址| 久久久久免费看成人影片| 免费无遮挡AV| 理论片一区| 国模私拍一区二区| 99久久99这里只有免费的精品| 亚洲成人在线免费| 青青草国产免费国产| 国产凹凸视频在线观看 | 青青青视频免费一区二区|