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目前,国内、外多采用中温厌氧消化。消化等级,按照消化池的数量分为 消化和两级消化。其中 消化指污泥厌氧消化是在一个消化池内完成;两级消化指污泥厌氧消化在两个消化池内完成,级消化池设有加热、搅拌装置及气体收集装置,不排上清液和浮渣,第二级消化池不进行加热和搅拌,仅利用级的余热继续消化,同时排上清液和浮渣。两级消化工艺的土建费用较高,运行操作比 消化复杂,在有机物的率方面略有提高,产气率比 消化约高1%。
布气系统、反冲洗系统的风由C91.8型鼓风机供给,一用一备。效果B:F池细菌培养采用本车间原蠕动床(现MBBR)培养的污泥,用潜水泵将污泥转移至B:F池。运行4年,出水水质稳定。B:F工艺主要是对氮有良好的去除作用,下面就装置生化系统厌氧池、MBBR、B:F各单元对氨氮的去除效果一比较。从表1中可以看出,厌氧池対氨氮几乎没有去除率,MBBR対氨氮的去除率平均为35.64%,B:F池対氨氮的去除率绝大部分在65%以上,远高于厌氧池和MBBR对氨氮的效果,说明B:F池运行效果较好。
其次,堆肥工艺参数也会影响VOCs的排放浓度。研究表明:在低含水率(4%),高通气状况下柠檬、-蒎、酚、二硫醚的排放量约为.651-6,而低通气下柠檬、-蒎、酚、二硫醚的排放量约为.211-6。含水率对不同VOCs的排放量产生影响不同,M.Delgado-Rodrguez发现:低曝气情况下,酚在低水分含量(4%)时的产量为.81-6,高于在高水分含量(7%)下酚的产生量.21-6以及中水平水分含量(55%)下酚的产生量.451-6;而甲在高水分(7%)含量和低水分(4%)含量下产生的量均约为.91-6,高于中等水分(55%)含量下甲的产生量.21-6。2堆肥过程中VOCs的控制措施学者们对堆肥过程中VOCs的控制进行了大量的相关研究(见表2[17-22]),堆肥中VOCs的控制措施主要包括源头控制和末端治理两方面,源头控制主要通过调节物料组成降低VOCs,仅能够针对性地去除部分VOC,去除率在49.6%~1%。末端治理包括生物法、焚烧法、吸附法等,生物法中以生物滤池法对VOCs的去除效果 为理想。陆日明等研究发现:生物滤池对VOCs的去除率可达98.38%;焚烧法亦可去除堆肥中收集到的VOCs,去除率在99.99%以上;但生物滤池法和焚烧法仅针对高浓度的VOCs去除效果好,并不适用于低浓度VOCs的;活性炭吸附法对VOCs效果较好,苏建华等发现活性炭吸附法对甲的去除率达到84%,对 的去除率达到76%,但仅适用于低浓度VOCs。
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