《表3 城市污泥和微藻厌氧发酵产甲烷特征及有机物去除情况》

《表3 城市污泥和微藻厌氧发酵产甲烷特征及有机物去除情况》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《水热预处理对城市污泥和微藻混合厌氧发酵产甲烷的影响》


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注:不同小写字母表示同列不同处理间差异显著(p<0.05)。

表3归纳了城市污泥和微藻厌氧发酵产甲烷特征及有机物去除情况,结果表明水热预处理后甲烷产量均有不同程度提升,且预处理后原料的VS去除率也显著高于未处理组。发酵结束后,各试验组p H值在7.0~8.0,处于正常范围。其中,微藻预处理组p H值比未处理组有显著增加,这可能与水热处理后藻细胞内蛋白溶出增加导致发酵体系氨氮浓度增加有关。刘阳等[27]采用175℃、0.6~0.8 MPa水热处理30 min污泥,生化产甲烷潜力提高了43%。Zhang等[28]研究发现污泥在130℃水热处理时产气量仅提升了3%;当温度在140~170℃时,产气量提高了14%~38.7%;温度超过190℃时产气受到抑制,产气量减少。Passos等[15]采用微藻生物质发酵产甲烷量为185.5m L/g VS,通过120℃和180℃水热处理后产量提升了18%;通过将预处理的微藻和咖啡壳混合厌氧发酵甲烷产量达196.1 m L/g VS,比未处理混合组提高了14%。综上可见,水热预处理对提高物料的厌氧发酵甲烷产量具有明显的促进作用。在一定范围内,温度和压力的提升有助于促进细胞内易降解有机物的释放,提高物料的厌氧发酵甲烷产量。但是,水热温度过高,会导致体系的p H值增加,同时会促进美拉德反应的发生,从而限制厌氧发酵反应的进行。