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wocst

银虫 (正式写手)

[交流] 厌氧酸化预处理需抑制甲烷菌的生长???

看一篇文章,97年西安建筑科技大学学报上登的:厌氧酸化法的启动及控制因素的探讨
其中的一个主要思想是将水解酸化作为预处理,后面加好氧,我就没搞懂,前面水解酸化预处理为什么就得设法抑制甲烷菌的生长呢??
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ysqlym

金虫 (正式写手)

水解酸化预处理的主要目的是获得各种有机酸,而如果产甲烷菌活跃,则会进一步将有机酸转化为甲烷,和目标冲突。
抑制产甲烷菌可控制pH值、温度、氧气等因素。
2楼2008-09-18 12:02:56
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wocst

银虫 (正式写手)

引用回帖:
Originally posted by ysqlym at 2008-9-18 12:02:
水解酸化预处理的主要目的是获得各种有机酸,而如果产甲烷菌活跃,则会进一步将有机酸转化为甲烷,和目标冲突。
抑制产甲烷菌可控制pH值、温度、氧气等因素。

如果说水解酸化预处理的主要目的是获得各种有机酸,那获得有机酸的目的又是什么呢?是不是为了提高可生化性,为后续的好氧处理做准备?如果是,那前段水解酸化预处理如果能通过产甲烷菌去除部分COD,这不降低了后续处理的负荷吗?降低负荷那不就有利于减少好氧段构造物建设费用以及运行成本?

水解酸化预处理中控制产甲烷菌生长到底有没有意义???

谢谢!!!!
3楼2008-09-18 18:28:18
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wxzyfx

至尊木虫 (正式写手)

从学术研究角度当然有意义,这相分离的理论前提,否则从研究角度就失去意义了。
于实际应用也有些意义,产酸相产生biogas 主要是水解酸解过程中产生的CO2,其中也含有少量的CH4,即使不采取特别的措施抑制CH4 producer 在正常运转的酸解相里也是很难取得很高的CH4含量的(由于有机负荷和pH等因素的相互作用造成的)。
这样的biogas 是很难进行直接利用的,即使是直接作为燃料加热都不行(而正常的biogas 含有50%~80%的CH4,是可以直接作为生活的燃气利用的)。 这样要想利用这样低CH4的biogas,只能通过物理的,化学的,甚至生物的方法进行upgrade,提高CH4的含量。好像这方面的成本很高。所以这些产生的CH4很难利用,从经济角度不合算。如果直接排到大气里,从环境角度考虑温室效应更大(CH4是CO2好多倍)。

产酸相的控制现在有很多研究,其目的是提高VFAs的yield,同时也要控制composition,使acetate, butyrate含量尽可能高, propionate, valerate等尽可能低。因为propionate and valerate一旦产生,其降解速度相对很慢。有人还说其还对methanogen有抑制作用(没验证过)。

从整个厌氧过程来看,其处处含有syntrophic cooperation关系,一些propionate等降解有这种关系,其实acidogen and methanogen也有这种关系,一旦人为的将其分开,可能会互相影响,导致总体产酸率下降(这个可以用类似于什莫产物抑制原理解释),可能甲烷的总体产率也可能下降。况且分段也增加了很多成本,这个相分离的概念是否真的能应用于实际,还有待于时间的检验。
4楼2008-09-18 20:03:05
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wocst

银虫 (正式写手)

一看楼上的就是文化人!!!学习了

我是第二次听说propionate and valerate对methanogen有抑制作用,看来真是有抑制作用了。
syntrophic cooperation该怎么翻译成中文呢???共生协作?上次上课把我郁闷的呀

温室效应CH4是CO2的21倍。   谢谢
5楼2008-09-18 21:19:43
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