湖北省益境環(huán)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?萍加邢薰?!-- 益境環(huán)保科技-專(zhuān)業(yè)從事各種廢水處理及回用工程 -->
專(zhuān)業(yè)從事煙氣除塵
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1 引言
隨著有關(guān)全球氣候變化的《巴黎協(xié)定》落槌,歐美國(guó)家業(yè)已制定的面向2030年污水 處理實(shí)現(xiàn)“碳中和”運(yùn)行之目標(biāo)及路線圖行將付諸實(shí)施.污水處理實(shí)現(xiàn)“碳中和”運(yùn)行的狹義概念即能源自給自足.對(duì)污水處理廠來(lái)說(shuō)
,唾手可得的能源來(lái)源便是剩余污泥.為此,老生常談的污泥厭氧消化技術(shù)再次受到國(guó)際學(xué)界與業(yè)界的追捧,這也使得剩余污泥這一污水處理的大“負(fù)擔(dān)”起死回生;作為一種可再生能源的載體,當(dāng)今國(guó)際學(xué)界普遍希望獲得污泥增量而非減量.只有這樣,方可能逼近污水處理“碳中和”實(shí)現(xiàn)目標(biāo).然而
,剩余污泥中穩(wěn)固的細(xì)菌細(xì)胞、難降解的木質(zhì)纖維素類(lèi)物質(zhì)、以及本身難降解而又可能阻礙其它有機(jī)物降解的腐殖質(zhì)等限制著有機(jī)能源轉(zhuǎn)化率的提高.盡管目前存在多種針對(duì)“細(xì)胞破壁”、“木質(zhì)素/腐殖質(zhì)破穩(wěn)”的預(yù)處理技術(shù),但這些預(yù)處理技術(shù)操作較為復(fù)雜、且消耗一定的資源與能源,有時(shí)還可能導(dǎo)致能源產(chǎn)量入不敷出.有鑒于此
廢鐵屑為工業(yè)廢料
廢鐵屑強(qiáng)化污泥厭氧消化流程及作用如圖 1所示.本文綜述廢鐵屑在強(qiáng)化厭氧消化產(chǎn)CH4過(guò)程中可能引起的系統(tǒng)理化特性變化
、生物群落特征及其經(jīng)濟(jì)性等方面內(nèi)容.圖 1廢鐵屑強(qiáng)化污泥厭氧消化流程及作用
2 厭氧鐵腐蝕現(xiàn)象
在厭氧環(huán)境下
,零價(jià)鐵(Fe0)在水溶液中作為電子供體會(huì)發(fā)生析H2腐蝕現(xiàn)象,如式(1)所示,是一種常見(jiàn)的化學(xué)過(guò)程.然而,這一簡(jiǎn)單的化學(xué)過(guò)程與厭氧消化相結(jié)合可能就會(huì)出現(xiàn)一些如上所述的協(xié)同效應(yīng),至少緩釋析出的H2可作為嗜氫產(chǎn)甲烷過(guò)程和同型產(chǎn)乙酸過(guò)程的底物,直接促進(jìn)CH4增產(chǎn).況且,零價(jià)鐵給出電子還可能還原污泥中夾雜的一些難降解有機(jī)物.2.1 鐵腐蝕析氫原理
有關(guān)鐵腐蝕析氫原理通常可用公式(1)表示.然而
,鐵腐蝕析氫是一個(gè)復(fù)雜的化學(xué)過(guò)程,需要電子和質(zhì)子同時(shí)存在,其中電子由鐵轉(zhuǎn)移至質(zhì)子,生成吸附在鐵表面的氫原子,兩個(gè)氫原子再進(jìn)一步結(jié)合成H2,如式(2)所示;其中,因k2»k1,所以形成吸附在鐵表面的氫原子(k1)是鐵腐蝕析氫的限速步驟.其實(shí),在厭氧條件下Fe(OH)2并不穩(wěn)定;按Shikorr反應(yīng),F(xiàn)e(OH)2在溫度超過(guò)80℃時(shí)會(huì)轉(zhuǎn)化為Fe3O4,如公式(3)所示;但在室溫條件下,該反應(yīng)進(jìn)行緩慢或幾乎不進(jìn)行,但是在鐵存在的條件下,可催化該反應(yīng)進(jìn)行.因此,反應(yīng)(1)和(3)在厭氧條件下鐵腐蝕析氫過(guò)程中通常都是較為明顯的現(xiàn)象.(1)
(2)
(3)
2.2 析氫速率
鐵腐蝕析氫的速率直接決定了這一現(xiàn)象用于強(qiáng)化污泥厭氧消化的可行性.若析氫速率低
由于鐵腐蝕析氫速率對(duì)其運(yùn)用于厭氧消化過(guò)程至關(guān)重要,所以
,目前有關(guān)鐵腐蝕析氫速率的研究呈上升趨勢(shì),主要是通過(guò)測(cè)定厭氧系統(tǒng)內(nèi)氫分壓的變化來(lái)確定產(chǎn)氫速率.有研究用零級(jí)反應(yīng)模型分別估算了5種形態(tài)鐵的產(chǎn)氫速率,并用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)予以佐證;模型中將鐵腐蝕析出的氫分成進(jìn)入鐵晶格中和溶入氣相與液相中兩份,產(chǎn)H2計(jì)算方法以式(4)為依據(jù).由于鐵晶格中的氫多以氫原子形態(tài)存在,不直接參與污泥厭氧消化,所以,僅以Rapp來(lái)模擬鐵腐蝕析氫速率.分析結(jié)果表明,對(duì)于粒徑(d)在22~168μm的鐵屑,其析氫速率在0.2~3.03 mmol·kg-1·d-1范圍,實(shí)際H2產(chǎn)量在2.38~3.62 mL·d-1之間.也有人通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)定d=0.5~2.0 mm鐵屑在水中腐蝕析氫的速率為5.8×10-2 mg·kg-1·h-1,即,若要在1 h內(nèi)產(chǎn)生1 kg H2需要投加1.7×108 kg的鐵屑.在厭氧消化系統(tǒng)中,因酸化微生物存在,生成的有機(jī)弱酸會(huì)加速鐵腐蝕析氫,所以,鐵量實(shí)際需求應(yīng)少于計(jì)算結(jié)果.(4)
式中
,Rcorr為校正后的析氫速率(mmol·kg-1·d-1);Rapp為H2溶入液相和氣相中的速率(mmol·kg-1·d-1);ks為西弗茨速率常數(shù)(mmol·kg-1·d-1·kPa-0.5);PH2為平均氫分壓(kPa).雖然理論上每mol的Fe可以生成1~1.33 mol的H2
,但在實(shí)際厭氧消化系統(tǒng)中,鐵腐蝕析氫速率受水質(zhì)和鐵的特征影響很大,如2.3 H2對(duì)產(chǎn)CH4的影響
H2作為污泥厭氧消化過(guò)程中一種重要的中間產(chǎn)物
國(guó)內(nèi)外有關(guān)外源廢氫/內(nèi)源鐵腐蝕析氫對(duì)厭氧消化提高甲烷產(chǎn)量的研究近年來(lái)出現(xiàn)上升趨勢(shì).針對(duì)丹麥政府提出的“至2020年,50%動(dòng)物糞便都要用于生產(chǎn)可再生能源”的目標(biāo)
,有人著眼于提高生物氣(沼氣)中CH4含量目的,向處理動(dòng)物糞便厭氧反應(yīng)器中通入H2,以期產(chǎn)生的生物氣達(dá)到天然氣中CH4含量水平,使其直接用于居民日常使用,避免熱電聯(lián)產(chǎn)(CHP)利用中的能耗損失現(xiàn)象.實(shí)驗(yàn)表明我們的前期研究顯示
為減輕電子工業(yè)中產(chǎn)生CO2造成的溫室效應(yīng)
可見(jiàn),H2在促進(jìn)CH4增產(chǎn)方面作用顯著.加之
3 鐵對(duì)ORP的影響(Impacts of iron on ORP)
在厭氧消化產(chǎn)CH4途徑中
可見(jiàn),要保證厭氧消化系統(tǒng)正常運(yùn)行
零價(jià)鐵作為一種還原劑,可以有效消耗厭氧系統(tǒng)內(nèi)的氧化劑
綜上所述,廢鐵屑對(duì)強(qiáng)化厭氧消化產(chǎn)CH4具有相當(dāng)?shù)耐苿?dòng)作用
圖 2廢鐵屑強(qiáng)化厭氧消化產(chǎn)CH4的原理與可能的路徑
4 鐵對(duì)厭氧微生物的影響
厭氧消化系統(tǒng)組成復(fù)雜
圖 3厭氧消化系統(tǒng)中兩大類(lèi)微生物作用機(jī)理
4.1 厭氧消化系統(tǒng)中的微生物
CH4產(chǎn)量高低取決于發(fā)酵產(chǎn)物的種類(lèi)和數(shù)量,而發(fā)酵產(chǎn)物種類(lèi)與系統(tǒng)中微生物群落結(jié)構(gòu)密不可分
表 1 酸化類(lèi)型對(duì)應(yīng)的主要微生物類(lèi)別
4.2 厭氧消化微生物的鐵需求
產(chǎn)甲烷菌物質(zhì)代謝和能量代謝都需要有微量元素的參與.鐵(Fe)作為產(chǎn)甲烷菌所必須的微量元素,可以參與產(chǎn)甲烷菌體內(nèi)細(xì)胞色素
產(chǎn)甲烷階段是厭氧發(fā)酵過(guò)程的最后環(huán)節(jié)
表 2 不同種產(chǎn)甲烷菌對(duì)金屬元素的響應(yīng)程度
表 3 產(chǎn)甲烷菌細(xì)胞中元素組成
基于Fe元素在厭氧微生物細(xì)胞中的重要地位,向系統(tǒng)中添加鐵無(wú)疑會(huì)對(duì)微生物細(xì)胞生長(zhǎng)繁殖
、乃至活性增強(qiáng)產(chǎn)生重要作用.通過(guò)向酒糟廢液厭氧消化系統(tǒng)中加入鐵等金屬離子,系統(tǒng)中VFAs積累顯著減少(乙酸積累減少86%,丙酸積累減少95%4.3 鐵對(duì)硫酸鹽還原菌(SRB)的抑制作用
對(duì)于生活污水而言,剩余污泥中硫(S)元素存在為厭氧消化系統(tǒng)中硫酸鹽還原菌(SRB)創(chuàng)造了生存條件.對(duì)于制藥
將Fe引入?yún)捬跸到y(tǒng)可望有效解決上述問(wèn)題.一方面,F(xiàn)e作為電子供體可為SRB代謝過(guò)程提供電子
,減少其與MPB對(duì)底物的競(jìng)爭(zhēng).另一方面,去極化的Fe可與硫離子生成FeS沉淀,從而減少硫離子對(duì)MPB的毒害作用,如式(5)、(6)所示.有人在厭氧顆粒污泥反應(yīng)器中加入Fe;實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),F(xiàn)e加入增加了丙酸的降解能力和MPB的數(shù)量,同時(shí)減輕了S2-對(duì)產(chǎn)乙酸菌、MPB和SRB的抑制現(xiàn)象,使得反應(yīng)體系中CH4產(chǎn)量得以提高;建立的厭氧消化數(shù)學(xué)模型亦佐證了上述結(jié)果.此外,在含有0.6 mmol·L-1 SO42-的污泥中加入0.5 mmol·L-1 Fe,這使得乙酸轉(zhuǎn)化為CH4的速率和嗜乙酸產(chǎn)甲烷菌的數(shù)量都提高了50%.在有機(jī)物和SO42-共存的厭氧消化系統(tǒng)中加入鐵屑,發(fā)現(xiàn)CH4產(chǎn)量和產(chǎn)率都較沒(méi)有加入鐵屑的系統(tǒng)要高,一方面是因?yàn)镕e作為電子供體促進(jìn)了產(chǎn)CH4過(guò)程;另一方面,生成的H2S與Fe反應(yīng)生成FeS,減少了H2S對(duì)MPB的抑制作用.(5)
(6)
5 鐵促酶活作用
作為微生物參與的酶促反應(yīng)過(guò)程
,厭氧消化系統(tǒng)運(yùn)行效果的好壞與系統(tǒng)內(nèi)參與反應(yīng)的關(guān)鍵酶之活性密不可分.研究表明,厭氧消化過(guò)程中有將近30%的酶含有金屬元素,其中,F(xiàn)e能合成和激活產(chǎn)酸和產(chǎn)甲烷階段多種酶.此外,產(chǎn)甲烷菌體內(nèi)含有很多適應(yīng)低ORP的酶,ORP過(guò)高會(huì)使這些酶氧化失活.可見(jiàn)5.1 鐵與酸化階段之酶
酸化階段作為產(chǎn)甲烷階段的預(yù)備階段
圖 4丙酸轉(zhuǎn)化乙酸過(guò)程及相應(yīng)酶
丙酮酸鐵氧化還原酶(POR)是參與有機(jī)酸合成的一種重要酶,其結(jié)構(gòu)中含有3個(gè)[4Fe-4S]簇
,這就為通過(guò)投加Fe來(lái)提高POR活性奠定結(jié)構(gòu)元素基礎(chǔ).此外,脫氫酶、PTA、AK的活性均受系統(tǒng)內(nèi)Fe含量影響.有人向污水厭氧消化系統(tǒng)中加入了5 g·L-1 Fe粉末以此來(lái)考察零價(jià)Fe對(duì)酸化過(guò)程中相關(guān)酶活的影響;研究發(fā)現(xiàn),無(wú)論系統(tǒng)中是否添加了產(chǎn)甲烷菌抑制劑(BES),加入鐵粉的反應(yīng)器中各酸化酶活性均高于沒(méi)有加鐵的反應(yīng)器;特別是當(dāng)加入了BES后各酶活性增加更為明顯,與未加鐵的反應(yīng)器相比,含鐵反應(yīng)器的POR活性增加為原來(lái)的34倍,PTA和AK的活性分別增至原來(lái)的10倍和兩倍;緩解了丙酸積累,增加了系統(tǒng)內(nèi)乙酸含量,促進(jìn)了丙酸向乙酸的轉(zhuǎn)化,為產(chǎn)甲烷菌提供了更加充足的底物.再次實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),向剩余污泥厭氧消化系統(tǒng)中加入20 g·L-1廢鐵屑時(shí),系統(tǒng)中蛋白酶、纖維素酶的活性分別增加了92.0%和91.7%,使水解效率大幅提高;此外,AK、PTA、BK、PTB等產(chǎn)酸酶的活性也提高了57%~83%,使VFAs產(chǎn)量增加了37.3%,發(fā)酵20 d后使CH4增產(chǎn)43.5%.這些實(shí)驗(yàn)表明5.2 鐵與產(chǎn)甲烷階段之酶
如圖 5所示
圖 5生物合成CH4的3種途徑(a.乙酰輔酶A合成酶;b.一氧化碳脫氫酶(CODH);c.甲?div id="jfovm50" class="index-wrap">;谆秽摎涿?Fmd);d.甲基轉(zhuǎn)移酶;e.次甲基八疊蝶呤環(huán)化水解酶;f.F420還原氫化酶;g.CoM甲基轉(zhuǎn)移酶;h.次甲基八疊蝶呤甲基輔酶M還原酶)
圖 5顯示,在CH4合成途徑中涉及多種酶
從以上分析可知
,無(wú)論是在水解酸化還是產(chǎn)甲烷階段,金屬Fe在提高關(guān)鍵酶活性方面均能發(fā)揮不可替代的作用.通過(guò)向厭氧消化系統(tǒng)中投加Fe,可以增強(qiáng)酶活性6 廢鐵屑強(qiáng)化CH4增產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性分析
許多實(shí)驗(yàn)研究已經(jīng)證明,向剩余污泥厭氧消化系統(tǒng)投加Fe可以顯著獲得CH4增產(chǎn).然而
以日處理水量30×104 m3·d-1的污水處理廠為例進(jìn)行計(jì)算
表 4 廢鐵屑強(qiáng)化污泥厭氧消化技術(shù)經(jīng)濟(jì)性評(píng)估
7 結(jié)語(yǔ)
有關(guān)全球氣候變化的《巴黎協(xié)定》落槌,預(yù)示著污水處理追求碳中和運(yùn)行時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨.然而
為此,本綜述從鐵腐蝕析氫現(xiàn)象入手
向厭氧消化系統(tǒng)中投加廢鐵屑
生命周期評(píng)估(LCA)顯示
來(lái)源:中國(guó)污水處理工程網(wǎng)
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