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        一體化污水設備新興工藝的發展
        時間 : 2020-03-09 16:24:12  點擊量:0
        新興工藝的發展
        將厭氧工藝直接應用于生活廢水可以完全逆轉這些成本,甚至產生過量的能量,但是目前在環境溫度和低濃度的有機物
        下,厭氧工藝是不適用的。兩種新技術正在嘗試進行這方面的突破。第一種技術是厭氧膜生物反應器(AmMBR)。它使用多孔膜
        來滯留和濃縮固體(包括顆粒有機物質和產生甲烷氣體的緩慢生長的微生物)和污水中90%以上的溶解有機物。通過延長材料的
        降解時間,每立方米污水可產生25~100%的甲烷。 然后,可以通過氣體或真空技術對90%以上的溶解態甲烷進行提取(濃度為10
        ~20毫克/升),整個過程的耗能僅需要0.05KWh/m3。
        AnMBR技術已在幾個案例中成功用于生活污水處理。韓國富川污水處理廠已經運行了2年多,日處理量為12立方米。
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        將AnMBR技術進行大規模工程化應用的最大挑戰是“膜堵塞”或“膜污染”。使用氣泡或流化顆粒活性炭沖洗膜表面,
        (P
        能0.2^ 0.6KWh/m3,基本與活性污泥法的能耗相當。
        第二種技術是微生物電化學電池(IXC),其以微生物燃料電池的模式直接產生電力,或者在微生物電解電池中產生富| A
        量的化學物質,例如氫氣。MIXCs利用一 些細菌的能力,當它們代謝有機物質時,通過其細胞膜將電子轉移到外部的受體。
        C的
        傳遞到燃料電池的陽極,則電子可以傳遞電流。
        MXC的產品一一電或氫氣--比甲烷更有價值,并且易于使用。但所涉及的反應過程緩慢(需要幾天)。- -個提議是將MXC .
        與AnMBR集成,以加速有機物質的轉化,同時產生甲烷和電或氫。
        但是目前的MXC在工程化應用上表現不佳。擴大或堆疊多個單元增加了它們的電阻并降低了可以回收能量的效率。據報
        道,英國Howdon的一 -個120升微生物電解池盒,其回收的電能輸入不到氫氣的一半;另-個安裝在中國哈爾濱的250升微生物燃
        料電池單元,只能將有機物質中7%的能量轉化為電能。
         
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