提升废水污泥的利用:评估水热处理和无氧消化整合途径
Kamrun Nahar1, Christian Krohn2, Ibrahim Gbolahan Hakeem1
1Department of Chemical and Environmental Engineering, School of Engineering, RMIT University, Melbourne, VIC 3000, Australia; ARC Training Centre for the Transformation of Australia's Biosolids Resource, RMIT University, Bundoora, VIC 3083, Australia.
水热处理 (HT) 与无氧消化 (AD) 结合,改善了污水污泥的价值化. 上游使用初级污泥和处理废物活性污泥的HT-AD产生了最高的生物甲生产和生物降解性.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 生物技术是生物技术.
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 污水污泥管理是一个全球性的挑战.
- 水热处理 (HT) 和无氧消化 (AD) 是污泥价值化的关键技术.
- 在上游HT-AD配置方面存在有限的研究.
研究的目的:
- 为了评估上游和下游的热水处理-无氧消化 (HT-AD) 配置.
- 为了确定最有效的污泥回收利用路径.
- 评估生物甲产量,生物降解性和消化质量.
主要方法:
- 对三种HT-AD配置的系统评估:一个下游和两个上游.
- 使用初级污泥 (PS) 和加厚废物活性污泥 (TWAS) 作为原料.
- 测量生物甲产量,生物降解性,微生物活力和营养物质/重金属含量.
主要成果:
- 上游配置将PS与水热处理TWAS的液体消化,实现了最高的生物甲产量 (184.1mL/g VS) 和>90%的生物降解性.
- 由于NH4+度高,观察到最初的微生物抑制 (11.4%),但在消化后微生物活力恢复到61.3%.
- 甲索沙基纳成为主要的微生物属.
- 消化剂显示营养含量增加,重金属减少.
结论:
- 上游的HT-AD集成是从污水污泥中回收能量和营养的有效途径.
- 这种方法增强了生物甲的生产,并提高了消化质量.
- 进一步研究微生物动力学和过程优化是有必要的.
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