摘?要:餐廚垃圾作為生活垃圾的組成部分,有其自身的特點,可以采用厭氧發酵技術實現餐廚垃圾的減量化處理。本文探討不同投加量、含鹽量、含油量對餐廚垃圾中溫產甲烷潛能的影響,實現餐廚垃圾的沼氣資源化利用。
關鍵詞:餐廚垃圾;厭氧發酵;沼氣;資源化
餐廚垃圾成分極其復雜,富含較高的水分、油脂和鹽分,有利于生物發酵降解,如果未經合理處置也會產生臭氣及刺激性氣體,對空氣和水體帶來較大的污染和影響。為此要采用厭氧發酵技術進行餐廚垃圾的減量化處理,使餐廚垃圾轉變為沼氣,實現餐廚垃圾的資源化利用。
一、 餐廚垃圾及厭氧發酵技術概述
餐廚垃圾處理方法主要包括有:(1)破碎法。進行餐廚垃圾的直接破碎、粉碎處理,與水混合直接排入排水管網,操作簡單,經濟實用,然而增大了污水處理的壓力,不利于后續處理。(2)飼料化。餐廚垃圾通過分選、脫水、脫脂、烘干、破碎的方式,制造出營養豐富的動物飼料,將有機質進行微生物降解轉化為高含量的蛋白質產物。(3)填埋法。對餐廚垃圾直接填埋于垃圾填埋場中,盡管該法的處理效率高,然而會在填埋中生成大量的滲濾液,對地表水、地下水和環境帶來污染。(4)焚燒法。將餐廚垃圾與其他垃圾混合焚燒進行集中處理,實現餐廚垃圾的減容減量化。(5)堆肥法。通過微生物降解作用進行餐廚垃圾的有機物降解,使之成為相對穩定的腐殖質。
厭氧發酵技術是在無氧/缺氧的環境下,在厭氧和兼性厭氧菌的微生物作用下,將有機物降解為小分子物質,實現餐廚垃圾的無害化資源化處理。在餐廚垃圾厭氧發酵的過程中,存在以下影響因素:(1)預處理??梢酝ㄟ^物理預處理的方式,進行餐廚垃圾的機械預處理和破碎,推進厭氧發酵的進行。還可以通過化學預處理的方法,采用酸堿浸泡、熱處理等方式進行餐廚垃圾的預處理,提高厭氧發酵累積產氫量。還可以采用生物預處理的方式,在微生物的作用下水解餐廚垃圾,提高產氣量。(2)溫度。在30~40℃的中溫、50~60℃的高溫條件下,能夠保持較高的反應速率和產氣速率。(3)pH和揮發性脂肪酸。不同的pH條件下的產酸菌、產甲烷菌和酶的活性存在較大變化,對厭氧發酵過程有較大的影響。(4)有機負荷。在有機負荷為0.75~1.25g/L時,能夠保持相對穩定的可溶性化學需氧量和氨氮含量,提高沼氣產量和產率。(5)氨氮。在微生物作用下通過降解蛋白質、氨基酸生成氨氮,當氨氮的濃度在800mg/L以上時,會抑制厭氧顆粒污泥產甲烷菌的活性,并隨著氨氮含量的增加,抑制程度遞增。(6)消化液回流。厭氧發酵后的殘余物會重新回流至反應器,當有機負荷較低時,消化液的適量回流可以促進甲烷菌的活性,提高厭氧發酵所需的微生物濃度,提高產氣量;當有機負荷較高時,極易導致VFAs和鹽分的積淀,不利于厭氧發酵的順利進行。(7)含鹽量和含油量。含鹽量過高會抑制微生物的生長,較高的油類物質會影響甲烷菌的活性。
二、 餐廚垃圾厭氧發酵及沼渣的資源化利用分析
(一)不同投加量的厭氧發酵實驗及影響分析
采用批次發酵的方式進行餐廚垃圾厭氧發酵實驗,每個發酵罐接種污泥量為500g,污泥接種前進行脫氣處理,剔除殘留在污泥中的生物降解有機物,持續3天基本沒有甲烷生成,在向每個發酵罐投加不同量后進行加水稀釋,并在發酵罐達到有效容積后,向每個發酵罐通入2.5L氮氣,形成厭氧環境。
當投加量為25%、30%時,產氣量下降速率較快;當投加量為35%時,反應器中生成的VFAs較快,抑制了甲烷菌的活性;在反應持續6天的條件下,當投加量為30%時,發酵罐的產氣量到達最大值。并且,當投加量為20%時,發酵罐的產甲烷含量能夠達到50%以上,TS和VS去除率也達到最大值。當投加量為35%時,發酵罐中的VFAs持續增加直至3300mg/L。
(二)不同含鹽量的厭氧發酵實驗及影響分析
在上述實驗條件下,對發酵罐中的發酵液進行電感耦合等離子體發射光譜的測定,向每個發酵罐中通入2.5L氮氣,形成厭氧環境。當發酵罐中含鹽量為20g/L時,餐廚垃圾厭氧發酵過程被完全抑制,發酵罐的日產氣量下降,最終停止產氣。不同含鹽量產氣中的甲烷含量也產生較大變化,當反應第1天時產氣較多,基本排除原有的氮氣,0g/L、1g/L、5g/L、10g/L、15g/L含鹽量的發酵罐產氣中的甲烷含量大體相同,而20g/L含鹽量的發酵罐產氣較少,甲烷含量最低;當反應持續進行時,1g/L含鹽量的發酵罐的產氣時間最長,其產氣中甲烷的比例最高,顯示出較高的產甲烷菌的活性特點,并能夠最有效地去除餐廚垃圾中的TS和VS。
(三)不同含油量的厭氧發酵實驗及影響分析
通過實驗分析可知,20g/L相較于15g/L含油量的發酵罐來說,產氣量更低,產氣時間更短,可見較高的油脂含量會對餐廚垃圾厭氧產氣效果形成抑制作用,并在發酵后期出現VFAs的快速累積,抑制產甲烷菌活性的濃度,并會驟然終止產氣過程。
三、 小結
綜上所述,餐廚垃圾的厭氧發酵和沼渣的資源化利用是研究課題,要通過實驗分析不同投加量、含鹽量、含油量對厭氧發酵的影響,選取適宜的投加量、油脂含量和Na+濃度,實現產氣量及甲烷含量的提升,避免反應器出現酸累積的問題,利用厭氧環境中微生物發酵生成的沼氣進行資源化利用。
參考文獻:
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作者簡介:李創,南京市萬德斯環保科技股份有限公司。