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我国作为农业大国,秸秆产量逐年增长,2015年全国秸秆总产量已超过8亿吨。而如此庞大秸秆的利用率仅有50%,其余大部分都被直接露天焚烧,不仅增加了空气污染,而且失去了热能利用2。近年来,将其与粪便混合进行联合厌氧消化,不仅可以提高利用率,而且能产生清洁能源,减少温室气体的排放,因此成为研究热点。
然而,秸秆的主要成分纤维素、半纤维素、木质素相互缠绕结合形成“木质素碳水化合物”联合体LCC)(31。纤维素和半纤维素被木质素包裹,使二者与酶和微生物充分接触受到阻碍。
因此,需对秸秆进行预处理破坏木质纤维素的结构来提高它的生物降解性。常用的预处理方法主要有蒸汽爆破法、酸法(硫酸、磷酸和硝酸等)、碱法(NaOH,Ca(OH)2和氨水)、氧化法和离子液体法等46。但是,这些预处理方法中的大多数都因为成本高昂或废弃酸、碱液的产生而未得到大量的工业应用。
而生物预处理相对条件温和,预处理效果好,且能耗低,无污染,成为研究热点8。但菌种(白腐真菌、复合菌系)的培养复杂,预处理时间长,很难用于工程生产。而厌氧消化产物沼气池沼液中含有大量的木质纤维素降解微生物菌种和氮、磷、钾及有机物
等0,用作生物预处理菌剂,即可减少环境污染,节省预处理成本,又可提高消化系统缓冲能力,提高厌氧消化效率。Hu用沼气池沼液预处理玉米秸秆,发现沼气产量可提高57.3%~70.4%,消化时间(T8)可缩短33.3%~41.7%。可见,沼气池沼液用于农作物秸秆的预处理时,既能达到生物化学预处理的目的又能将部分沼气池沼液回收利用,避免污染的同时增加了经济效益,对实际工程具有重要的意义。
实验用沼气池沼液预处理玉米秸秆后与牛粪混合进行厌氧消化,分析比较甲烷产量和厌氧消化性能,探究沼气池沼液生化预处理玉米秸秆的可行性,以期为经济高效的环境友好型预处理方法提供理论依据,为厌氧
实验采用厌氧消化批式实验装置,主要由3部分组成:1L蓝盖瓶,1L广口瓶和1L烧杯。它们之间由玻璃管、乳胶管连接。蓝盖瓶作为厌氧消化反应器,工作体积为0.8L,广口瓶上标有刻度,通过排水法记录日产气量。用35℃±1℃的水浴箱给蓝盖瓶加热保证实验为中温厌氧消化。
1.3实验方法
实验以沼气池沼液浓度和预处理过程中秸秆和沼气池沼液混合后的固体浓度为实验因子,设定沼气池沼液分别为过5目,10目,20目和40目滤网的出料,固体浓度分别为10%,15%,20%和25%。上料负荷为65gTS·L-,原料混合比为(秸秆:牛粪)3:1,预处理时间3天,污泥接种量为15gS·L。同时设置未预处理玉米秸秆和牛粪混合组,只添加接种物和只添加沼气池沼液的空白组。每组实验设3个平行,设计如表2所示。全因子实验设计及数据分析通过 Minitab016.2.3软件进行处理,采用 OriginPro8.0软件进行图像绘制。
总固体含量(TS)、挥发性固体含量(VS)、COD 的测量采用国标法。气体成分通过配有热导检测器 (TCD)的气相色谱仪检测。用岛津GC2014气相 色谱仪检测挥发性脂肪酸(VFA)含量。纤维素、半 纤维素、木质素的含量通过纤维素仪测定。总碱度采用溴甲酚绿一甲基红指示剂滴定。
2结果与讨论
2.1日产甲烷量
经各浓度沼气池沼液(5M,10M,20M,40M)按不同固体浓度(10%,15%,20%,25%)预处理及未预处理的玉米秸秆与牛粪混合厌氧消化的日产甲烷量变化如图1~图4所示。4种固体浓度下各浓度沼气池沼液预处理组均呈现相似的变化规律,预处理组经过2 ~3个产气高峰,且主要产气都集中在前20天,而 未预处理组先后经过3个明显的产气高峰,主要产 气在后35天。各预处理组均在1~5天达到第1个
产气高峰,随后甲烷产量下降后又迅速升高,在612天内达到第2,3个产气高峰。而未预处理组在第1天就达到第1个产甲烷高峰,143.48mL,随后又迅速下降至甲烷产量几乎为0,表明进入了酸化阶段,甲烷菌的活性受到了抑制。通过添加适
量NOH溶液调节pH值使甲烷菌活性恢复,在第y 天甲烷产量逐渐升高。可见沼气池沼液预处理能有效缓 调节发酵前期发酵液酸度,明显缩短厌氧消化时阃 2.2累计甲烷产量 图5~图8所示为50天厌氧消化过程中,经各 浓度沼气池沼液(5M,10M,20M.,40M)按不同固体浓度 (10%,15%,20%,25%)预处理及未预处理玉米秸 杆与牛粪混合厌氧消化的累计产甲烷量。从图5中 可看出,当固体浓度为10%时,5M,10M,20M,40 M沼气池沼液预处理条件下的最终甲烷累计产量分别为 10251.54,9438.57,9708.70和9954.31mL,相对未 预处理组7507.81mL分别获得的36.55% 25.72%,29.31%和32.58%的极显著提升(p< 0.01)。可见,在固体浓度为10%时,5M沼气池沼液预处 理秸秆与牛粪混合消化产甲烷量最高。 从图6,图7,图8分别可看出每组的最大累计 甲烷产量分别在5M,20M和5M条件下产生,分别为10644.82,10060.54,9642.23mL,比未预处理分别提高41.78%,34.00%,28.43%。由此得出最高累计甲烷产量为10644.82mL,最佳沼气池沼液浓度和固体浓度组合是5M,15%(P<0.05)
2.3负荷产甲烷率
不同浓度的沼气池沼液与玉米秸秆在不同固体浓度预处理后与牛粪混合厌氧消化的负荷产甲烷率如表2
所示。当沼气池沼液过5M筛网,固体浓度为15%时可获得最大负荷产甲烷率238.35mL·gVS。在一定程度范围内提高固体含量和沼气池沼液浓度都可相应地提高负荷产甲烷率。
由负荷产甲烷率的方差分析结果表3可见
固体含量的p值为0.019,小于0.05,是显著影响因 子,而过筛网目数的p值为0.196,大于0.05,不是显著影响因子。固体含量与过筛网目数交互作用的P值为0.013,小于0.05,表明两因子之间存在交互作用,且对负荷产甲烷率具有显著性影响。
由图9负荷产甲烷率残差的正态概率图可以看 出散点呈现直线状分布,说明48个残差来自同一正态分布。负荷产甲烷率残差与频率直方图显示出两端低、中间高,左右基本对称,可以认为是正常型的 稳定状态(见图10)。同样,图11拟合值与残差关系表明,不存在异方差、缺项或异常值,所有残差随机分布在水平值0附近。从残差-观测值顺序图可 看出,残差随机分布在0附近,且无证据表明误差项彼此相关(见图12)。
图13为不同浓度的沼气池沼液与玉米秸秆在不同固体浓度预处理后与牛粪混合厌氧消化的负荷产甲烷率主效应图。由图可见,随着固体含量的增大负荷甲烷产率先上升后下降。固体含量从10%增加到15%时,负荷产甲烷率均值从215.72mL提高到221.34mL,相对增加了2.61%;从15%增加到20%时,负荷产甲烷率均值却从221.34mL降低到了207.45mL,降低6.28%;从20%增加到25%时负荷产甲烷率均值从207.45降低到了206.27,降低0.57%。负荷甲烷产率的均值在沼气池沼液所过筛网从5M到10M时呈现小幅提高,增幅为1.70%。继续减小浓度到过20M时,负荷甲烷产率的均值从217.20mL缓慢降低至214.05mL,降低1.45%,当沼气池沼液过40M筛网时,负荷产甲烷率迅速降低至205.85mL,降幅为3.83%。可见,沼气池沼液浓度和固体含量对负荷产甲烷率均有显著影响。由负荷产甲烷率交互作用图14可以看出沼气池沼液浓度和固体含量之间存在交互作用,且交互作用在沼气池沼液过5M-10M范围内更显著。
量,T,pH值,氨氮,碱度及VFA含量等厌氧消化 性质。沼气池沼液预处理实验组VS产甲烷率为196.43238.35mL·g VS,比未预处理组(173.4mL·gVs)提高13.26%-37.43%,T为26~30时,比未预处理组(39)缩短23.08%-33.3%其中,当预处理沼气池沼液过5M筛网,固体浓度为15%时厌氧消化VS产甲烷率最高(238.35mL·g-Vs)T最短(26),且其T和VS去除率分别为43.80%,53.17%,明显高于未预处理组(42.88%和50.34%)。可见,沼气池沼液预处理明显缩短了厌氧消化时间,提高了负荷产甲烷率。作为评价批式厌氧消化性能及微生物新陈代谢状态的重要指标,当出料液ⅤFA含量高于5600mg·L-,pH值<6.8时,系
的产甲烷过程将会受到抑制2-13。由表4可见本实验各组出料VFA,pH值均在甲烷菌生长的适宜范围内。同时,各组氨氮和碱度也均在厌氧菌生长的最适范围(氨氮<2000mg·L-,碱度>4000mg·L-)14-15,能有效提高消化系统的缓冲能力,维持系统的稳定性
3结论
不同浓度的沼气池沼液在不同的固体浓度下预处理玉米秸秆后与牛粪联合厌氧消化负荷产甲烷量较未预处理组显著提高,消化时间明显缩短。
(1)沼气池沼液过5M筛网,预处理固体浓度为15%时可获最大负荷产甲烷量238.35mL·g-vs,相比未预处理组173.43mL·gVs提高37.43%。
(2)沼气池沼液预处理各组T为26~30时,比未预处理组(39)缩短23.08%~33.33%
以上摘自《中国沼气》2018第一期 魏域芳 李秀金 袁海荣
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