• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    污泥與其它基質共消化研究進展

    2016-09-20 09:42:27宋歡張光明王洪臣楊安琪楊光中國人民大學環(huán)境學院北京100872
    工業(yè)用水與廢水 2016年4期
    關鍵詞:油池中溫碳氮比

    宋歡,張光明,王洪臣,楊安琪,楊光(中國人民大學 環(huán)境學院,北京 100872)

    污泥與其它基質共消化研究進展

    宋歡,張光明,王洪臣,楊安琪,楊光
    (中國人民大學 環(huán)境學院,北京100872)

    厭氧消化是污泥處理的有效手段,但由于污泥碳氮比較低,易產生氨抑制,污泥單獨厭氧消化存在產氣量低,系統(tǒng)不穩(wěn)定等問題。污泥與其它基質厭氧共消化可以提高甲烷產率與單位處理效率,有效解決系統(tǒng)不穩(wěn)定的問題。針對污泥厭氧共消化進行了系統(tǒng)的研究,總結了基質的主要來源,就不同基質共消化時體系運行參數(shù)、系統(tǒng)抑制與強化因子進行了分析,發(fā)現(xiàn)作為共消化基質的餐廚垃圾可以得到廣泛應用,油脂類或藻類物質的應用逐漸上升,污泥與基質投配比、溫度、反應器類型、預處理等均能影響共消化的效果。對污泥與其它基質共消化的發(fā)展方向提出了建議和展望。

    污泥;基質;共消化;碳氮比

    近年來,隨著我國污水處理廠不斷建成、投入使用,污泥產量大幅提升,到2014年,全國城鎮(zhèn)污水處理廠干污泥(80%含水率)產生量已達667.5萬t[1]。污泥厭氧消化可有效實現(xiàn)污泥減量化、無害化、資源化,已被廣泛運用到實際中。但污泥碳氮比較低,在中溫條件下產甲烷率最高只達150 mL/g[VSadded][2],且消化過程中的氨抑制等問題限制了污泥厭氧消化技術的進一步推廣[3]。

    共消化指2種或多種基質同時進行厭氧消化,能有效提升產甲烷效率。在污泥厭氧共消化過程中,污泥與其它基質形成良性互補,在不同基質的協(xié)同作用和菌群多樣性、基質中有害成分(如重金屬、致病菌等)的稀釋作用下,消化過程變得更加穩(wěn)定,產氣量上升。污泥與其它基質共消化使生物質能輸出能力加強,提升污泥資源化能力。對于污水處理廠來說,可充分利用現(xiàn)有設備進行共消化,在提高厭氧消化池處理能力的同時,還可接收其它廢物并收取處理費用,提高經濟收益。污泥與其它基質共消化已成為污泥處理的有效方式。

    1 厭氧共消化基質來源

    基質是指經過厭氧菌消化可以產生甲烷的任何物質,其來源廣泛。從國內外近十多年的研究文獻分析,基質來源主要分為農業(yè)來源、工業(yè)來源與城市社區(qū)來源3類,其中城市社區(qū)來源研究最多,占68.4%,工業(yè)來源占16.2%,農業(yè)來源占12.8%。

    共消化體系的碳氮比是決定消化過程穩(wěn)定性與產氣量的重要因素。共消化基質相比污泥具有較高的碳氮比。因此,污泥與其它基質共消化可有效緩解污泥厭氧消化中碳源不足的問題。典型污泥厭氧共消化基質的碳氮比如圖1所示。

    2 農業(yè)來源

    厭氧共消化基質的農業(yè)來源包括:畜牧業(yè)副產品、農作物剩余廢物與能源植物(包括藻類)等,其中藻類由于具有比陸生植物更強的產甲烷能力與效率而受到廣泛關注。

    2.1畜牧業(yè)副產品

    養(yǎng)殖場排放垃圾包括糞便、過期飼料等。牛糞與豬糞含有大量礦物質元素和豐富的營養(yǎng)物質,碳氮比為9.7~18.7,與污泥共消化可以提升產氣量與緩沖能力[4]。牛糞與豬糞還含有瘤胃微生物,可協(xié)助厭氧消化更快進行,縮短HRT,提高產氣效率[5]。

    多數(shù)研究發(fā)現(xiàn)動物糞便與污泥共消化最佳HRT多在20 d左右,隨著HRT的縮短和有機負荷(OLR)的提升,甲烷產量減少。這是因為在共消化系統(tǒng)中,有機成分及有機物降解程度對消化過程有著重要的影響。合理的投配比是厭氧共消化成功的必要條件,劉一威[6]研究發(fā)現(xiàn)污泥和動物糞便垃圾的TS投加比例應控制在40%以下。類似的結論也由Pitk等[7]得出,在體系中添加10%以上的畜牧副產品導致體系發(fā)泡現(xiàn)象嚴重,長鏈脂肪酸積累過多,游離氨產生過多。

    2.2農業(yè)纖維素類廢物

    農業(yè)纖維素類廢物包括谷物收獲后的剩余廢物與能源植物等。應用于污泥厭氧共消化的基質主要有秸稈、橄欖果渣、能源植物等。秸稈主要成分為纖維素,其碳氮比多在35以上,是補充污泥低碳氮比的良好基質。Kim等[8]發(fā)現(xiàn)污泥與秸稈厭氧共消化產氫的最佳碳氮比為25∶1。在袁海榮等[9]的研究中也有類似的發(fā)現(xiàn),當碳氮比為25∶1時,秸稈與污泥混合基質產氣量最大。

    不同的反應器對厭氧消化系統(tǒng)有較大影響。利用兩相反應器,將污泥與秸稈共消化的產氫階段與產甲烷階段分離,可提高37.9%的VS去除率和59.6%的總沼氣產量[10],相似的結論也可在污泥與木薯臺厭氧共消化的研究中得到[11]。這是因為兩相反應器將不同階段分離,降低了菌群競爭。

    2.3藻類

    藻類具有較低的木質素、更易水解的糖分和蛋白質,在厭氧消化中有利于水解的進行,它同時具有較高的生長速度與適應性,可直接在污水處理廠投加并培養(yǎng)。與污泥進行厭氧共消化的藻類通常包括微藻、柵藻、小球藻、鈍頂螺旋藻等。

    藻類與污泥厭氧共消化可有效提高VS去除率和水解速率。Olsson等[12]研究發(fā)現(xiàn),在中溫條件下,微藻與污泥共消化產甲烷率可達到(408±16)cm3/g[VS],高溫情況下未發(fā)現(xiàn)產氣量提升,可能是因為相關菌群在中溫條件下具有較高活性。Wang等[13]研究發(fā)現(xiàn),柵藻和小球藻與污泥厭氧消化時,相比于污泥單獨消化甲烷產率并未提升。有些藻類與污泥共消化有利于提升污泥脫水性能,例如柵藻、鈍頂螺旋藻等,而小球藻對污泥脫水性能有輕微不良影響[14]。以上研究表明不同藻類與污泥厭氧共消化的效果存在一定差異,應在理論與試驗的基礎上選擇合適的藻種與污泥進行共消化。

    2.4污泥與農業(yè)來源基質厭氧共消化主要運行參數(shù)及效果

    圖1 典型污泥厭氧共消化基質的碳氮比

    表1 污泥與農業(yè)來源基質厭氧共消化主要運行參數(shù)及效果Tab.1 Main operating parameters and effect of sludge and agricultural substrates anaerobic co-digestion

    污泥與農業(yè)來源基質厭氧共消化主要運行參數(shù)及效果如表1所示。從表1可見,根據(jù)不同基質特性和污泥性質,基質和污泥有不同的投配比,多采用中溫與批次試驗方法,甲烷產率最高可提升5.7倍,VS降解率多在40%~60%之間。農業(yè)來源基質消化體系較為穩(wěn)定,較少產生系統(tǒng)抑制。

    3 工業(yè)來源

    工業(yè)基質包括生物柴油產業(yè)、食品加工業(yè)及其它工業(yè)有機廢物。生物柴油產業(yè)主要副產品為粗甘油;食品加工業(yè)包括肉類加工業(yè)、奶制品加工業(yè)、制酒工業(yè)、淀粉加工業(yè)、制糖工業(yè)等。

    3.1粗甘油

    粗甘油含碳量較高[17],可作為碳源被消化菌吸收利用,因此可調節(jié)共消化體系的碳氮比,并稀釋有毒物質。中溫是粗甘油與污泥厭氧共消化的適宜溫度,Silvestre等[17]發(fā)現(xiàn)在高溫條件下系統(tǒng)pH值下降嚴重。

    粗甘油與污泥共消化應嚴格控制粗甘油投加量。Fountoulakis等[18]發(fā)現(xiàn)投加甘油體積分數(shù)大于3%時會導致系統(tǒng)崩潰。Razaviarani等[19]也發(fā)現(xiàn)隨著甘油投加量的增加,VFA含量上升,而pH值、堿度和產氣量下降。Nartker等[20]發(fā)現(xiàn)通過控制投加速度與方式,細菌種群可及時調整適應,當OLR為70%時仍可保持系統(tǒng)穩(wěn)定。這表明在實際運行中采用合適的投加方式與速度可提高甘油的投配比,提高處理率。污泥與粗甘油厭氧共消化會降低污泥的脫水性能[17]。

    3.2食品加工業(yè)廢物

    食品加工業(yè)廢物的碳氮比在17.2~39.1之間。脂肪酸的積累對產甲烷菌的毒害作用、系統(tǒng)pH值下降、過高的OLR與過低的HRT是共消化系統(tǒng)的主要抑制因素。

    Neves等[21]在研究污泥和咖啡加工廢物厭氧共消化過程中,發(fā)現(xiàn)水解速率常數(shù)與甲烷產率呈逆相關,原因可能是水解中間產物對產甲烷菌具有毒害作用。Li等[22]發(fā)現(xiàn)可向咖啡加工廢物與污泥共消化系統(tǒng)中添加硫酸鹽以調節(jié)丙酸降解細菌的菌群活性,可增加甲烷產量。Fernández等[23]在研究污泥與乳清共消化時發(fā)現(xiàn),高溫下產氣速率較高,但甲烷總產率較中溫降低。Koupaie等[24]對污泥與果汁生產廢物厭氧共消化進行成本效益分析,發(fā)現(xiàn)相比于2個單獨的消化器,采用共消化可節(jié)省總成本27.6%。

    3.3污泥與工業(yè)來源基質厭氧共消化主要運行參數(shù)及效果

    污泥與工業(yè)來源基質厭氧共消化主要運行參數(shù)及效果如表2所示。與其它基質相比,工業(yè)基質與污泥厭氧共消化更容易產生系統(tǒng)抑制,具體表現(xiàn)為OLR過高、揮發(fā)性脂肪酸積累、系統(tǒng)pH值下降等。粗甘油與污泥厭氧共消化應嚴格控制投加量,多采用中溫CSTR反應器,HRT為18~24 d,甲烷產率可提升83%~148%,VS降解率在50%以上。同時,食品加工業(yè)廢物也多采用中溫消化,甲烷產率最高可提升 1.87倍[25],VS降解率在23.4%~91.0%之間。工業(yè)基質來源廣泛,投配比應根據(jù)不同基質進行調整。

    4 城市社區(qū)來源

    與污泥進行厭氧共消化的基質中,城市社區(qū)來源最為廣泛。具體可分為有機城市垃圾、隔油池廢物與其它廢物。有機城市垃圾包括餐廚與果蔬垃圾、庭院垃圾與其它城市固體廢棄物等。隔油池廢物主要來自食品服務行業(yè)與水廠浮選設施,具有較高油脂含量,可生化性強。其它城市社區(qū)來源廢物包括垃圾瀝出液、水廠泡沫浮渣等。

    表2 污泥與工業(yè)來源基質厭氧共消化主要運行參數(shù)及效果Tab.2 Main operating parameters and effect of sludge and industrial substrates anaerobic co-digestion

    4.1有機城市垃圾

    城市垃圾有機成分具有良好的生物可降解性,但污泥與城市垃圾有機成分厭氧共消化系統(tǒng)需要較復雜的調控機制,且往往需要對城市垃圾進行預處理。有機城市垃圾與污泥共消化體系預處理方法主要包括熱處理[28]、超熱預處理[29]、微波處理[30]等。

    餐廚垃圾是目前的研究熱點,其產量大,具有較好的生物可降解性。餐廚垃圾與污泥厭氧共消化可最高為污水處理廠提供50%以上的能量,是污泥單獨厭氧消化的2倍[31],在實際運行中具有重大意義。投配比是影響系統(tǒng)表現(xiàn)的重要因素,Jang等[32]發(fā)現(xiàn)有機物去除率隨餐廚垃圾瀝出液投加比例增加而線性升高,但在瀝出液單獨厭氧消化時下降,這顯示出污泥與餐廚垃圾共消化具有明顯的協(xié)同作用。

    4.2隔油池廢物

    隔油池廢物可分為3層,包括上層的油脂類物質、中間層食品廢水、下層的食物殘渣部分。隔油池廢物含高油脂,在與污泥共厭氧消化時油脂類物質投配比過高,易造成廢水系統(tǒng)管道堵塞與腐蝕。共消化系統(tǒng)中,過高的有機負荷不利于厭氧消化系統(tǒng)的穩(wěn)定進行,會造成長鏈脂肪酸或揮發(fā)性脂肪酸的積累,導致系統(tǒng)酸化。因此,嚴格控制有機負荷是十分必要的。

    整理、統(tǒng)計相關文獻中停留時間在20 d左右的CSTR或半連續(xù)流反應器,考察中溫條件下共消化隔油池廢物負荷與甲烷產率的關系,擬合后的結果如圖2所示。由圖2可以發(fā)現(xiàn),隔油池廢物負荷在1.5 g[VS]/(L·d)左右時甲烷產率較高。

    圖2 污泥與隔油池廢物厭氧共消化中隔油池廢物有機負荷與甲烷產率的關系

    很多研究者發(fā)現(xiàn)利用未脫水隔油池廢物與污泥進行厭氧共消化[33],可減少系統(tǒng)抑制的發(fā)生,主要原因是隔油池廢物稀釋了污泥中的有害成分。緩慢加入隔油池廢物可有效提升脂質的降解,有利于相應菌群適應長鏈脂肪酸含量逐漸升高,從而減少長鏈脂肪酸的積累,提高隔油池廢物閾值與相應的產氣量。Martínez等[34]發(fā)現(xiàn)脂質的吸附作用可能阻礙了基質的降解,可通過向系統(tǒng)中添加脂肪酶,促進脂質降解[35]。利用兩相反應器可提升產氣量,且可節(jié)省建設與運行費用。此外,高溫條件下隔油池廢物與污泥厭氧共消化可減少H2S的產生,有利于系統(tǒng)穩(wěn)定[36]。

    4.3污泥與城市社區(qū)來源基質厭氧共消化主要運行參數(shù)及效果

    污泥與城市社區(qū)來源基質厭氧共消化主要運行參數(shù)及效果如表3所示。有機城市垃圾與污泥厭氧共消化可提升甲烷產率27%~169%,VS降解率在34%~95%之間。投配比與消化器根據(jù)不同基質有較大區(qū)別,多采用中溫條件,HRT為20 d左右。隔油池廢物與污泥共消化多采用中溫連續(xù)或半連續(xù)消化,HRT為15~25 d時,VS降解率在60%左右。

    表3 污泥與城市社區(qū)來源垃圾厭氧共消化主要運行參數(shù)及效果Tab.3 Main operating parameters and effect of sludge and community garbage anaerobic co-digestion

    5 結論

    由于協(xié)同效應與稀釋作用,污泥與其它基質厭氧共消化能有效緩解厭氧消化中的不良影響,穩(wěn)定消化系統(tǒng),提高甲烷產率。

    污泥與基質投配比應根據(jù)其性質嚴格控制,避免過載而導致系統(tǒng)抑制。污泥厭氧共消化多采用中溫消化,系統(tǒng)較高溫穩(wěn)定,且實際運行中能耗較少。采用兩相反應器(溫度兩相分離反應器或產酸-產甲烷相分離反應器)較單相反應器有更好表現(xiàn)。

    共基質的預處理往往能提高共消化系統(tǒng)甲烷產量,但應進一步分析多產生的甲烷生物質能是否可以彌補預處理所耗能量。其它強化手段例如投加微量元素或相關酶是未來污泥厭氧共消化的研究方向之一。

    采用污水廠自身產生的油脂、藻類物質共消化,或與其它基質共消化,形成污泥減量化、無害化、資源化的產業(yè)鏈條,在提高環(huán)保效益的同時,實現(xiàn)經濟收益應是今后努力的方向。

    [1]YANG G,ZHANG G,WANG H.Current state of sludge production,management,treatment and disposal in China[J].Water research,2015,78(7):60-73.

    [2]ATHANASOULIA E,MELIDIS P,AIVASIDIS A.Optimization of biogas production from waste activated sludge through serial digestion[J].Renewable Energy,2012,47(11):147-151.

    [3]李文,孫力平,齊延斌.污水處理廠剩余污泥的中溫厭氧消化特性研究[J].工業(yè)用水與廢水,2012,43(4):85-88.

    [4]LI J Z,JHA A K,HE J G,et al.Assessment of the effects of dry anaerobic co-digestion of cow dung with waste water sludge on biogas yield and biodegradability[J].International Journal of Physical Sciences,2011,6(15):3679-3688.

    [5]ZHANG W,WEI Q,WU S,et al.Batch anaerobic co-digestion of pig manure with dewatered sewage sludge under mesophilic conditions[J].Applied Energy,2014,128(9):175-183.

    [6]劉一威.畜禽糞便、污泥、農村垃圾中溫聯(lián)合厭氧消化技術研究[J].可再生能源,2012,6(6):59-62.

    [7]PITK P,KAPARAJU P,PALATSI J,et al.Co-digestion of sewage sludge and sterilized solid slaughterhouse waste:methane production efficiency and process limitations[J].Bioresource Technology,2013,134(4):227-232.

    [8]KIM M,YANG Y,MORIKAWA-SAKURA M S,et al.Hydrogen production by anaerobic co-digestion of rice straw and sewage sludge[J].International Journal of Hydrogen Energy,2012,37(4):3142-3149.

    [9]袁海榮,朱超,劉茹飛,等.污泥與麥秸協(xié)同厭氧消化性能研究[J].中國沼氣,2015,3(6):38-44.

    [10]KIM M,LIU C,NOH J W,et al.Hydrogen and methane production from untreated rice straw and raw sewage sludge under thermophilic anaerobic conditions[J].International Journal of Hydrogen Energy,2013,38(21):8648-8656.

    [11]WANG W,XIE L,CHEN J,et al.Biohydrogen and methane production by co-digestion of cassava stillage and excess sludge under thermophilic condition[J].Bioresource Technology,2011,102(4):3833-3839.

    [12]OLSSON J,F(xiàn)ENG X M,ASCUE J,et al.Co-digestion of cultivated microalgae and sewage sludge from municipal waste water treatment[J].Bioresource Technology,2014,171(11):203-210.

    [13]WANG M,SAHU A K,RUSTEN B,et al.Anaerobic co-digestion of microalgae Chlorella sp.and waste activated sludge[J].Bioresource Technology,2013,142(8):585-590.

    [14]YUAN X,WANG M,PARK C,et al.Microalgae growth using high-strength wastewater followed by anaerobic co-digestion[J]. Water Environment Research,2012,84(5):396-404.

    [15]ZHEN G,LU X,KOBAYASHI T,et al.Mesophilic anaerobicco-digestion of waste activated sludge and Egeria densa:Performance assessment and kinetic analysis[J].Applied Energy,2015,148(6):78-86.

    [16]KIM J,KANG C M.Increased anaerobic production of methane by co-digestion of sludge with microalgal biomass and food waste leachate[J].Bioresource Technology,2015,189(8):409-412.

    [17]SILVESTRE G,F(xiàn)ERNáNDEZ B,BONMATI A.Addition of crude glycerine as strategy to balance the C/N ratio on sewage sludge thermophilic and mesophilic anaerobic co-digestion[J].Bioresource Technology,2015,193(10):377-385.

    [18]FOUNTOULAKIS M S,PETOUSI I,MANIOS T.Co-digestion of sewage sludge with glycerol to boost biogas production[J].Waste Management,2010,30(10):1849-1853.

    [19]RAZAVIARANI V,BUCHANAN I D.Anaerobic co-digestion of biodiesel waste glycerin with municipal wastewater sludge:microbial community structure dynamics and reactor performance[J].Bioresource Technology,2015,182(4):8-17.

    [20]NARTKER S,AMMERMAN M,AURANDT J,et al.Increasing biogas production from sewage sludge anaerobic co-digestion process by adding crude glycerol from biodiesel industry[J].Waste Management,2014,34(12):2567-2571.

    [21]NEVES L,OLIVEIRA R,ALVES M M.Anaerobic co-digestion of coffee waste and sewage sludge[J].Waste Management,2006,26(2):176-181.

    [22]LI Q,LI Y Y,QIAO W.Sulfate addition as an effective method to improve methane fermentation performance and propionate degradation in thermophilic anaerobic co-digestion of coffee grounds,milk and waste activated sludge with AnMBR[J].Bioresource Technology,2015,185(6):308-315.

    [23]FERNáNDEZ C,BLANCO D,F(xiàn)IERRO J,et al.Anaerobic codigestion of sewage sludge with cheese whey under thermophilic and mesophilic conditions[J].International Journal of Energy Engineering,2014,4(2):26-31.

    [24]KOUPAIE E H,LEIVA M B,ESKICIOGLU C,et al.Mesophilic batch anaerobic co-digestion of fruit-juice industrial waste and municipal waste sludge:process and cost-benefit analysis[J]. Bioresource Technology,2014,152(1):66-73.

    [25]NANSUBUGA I,BANADDA N,BABU M,et al.Enhancement of biogas potential of primary sludge by co-digestion with cow manure and brewery sludge[J].International Journal of Agricultural and Biological Engineering,2015,8(4):86-94.

    [26]LUOSTARINEN S,LUSTE S,SILLANP?? M.Increased biogas production at wastewater treatment plants through co-digestion of sewage sludge with grease trap sludge from a meat processing plant[J].Bioresource Technology,2009,100(1):79-85.

    [27]FONOLL X,ASTALS S,DOSTA J,et al.Anaerobic co-digestion of sewage sludge and fruit wastes:evaluation of the transitory states when the co-substrate is changed[J].Chemical Engineering Journal,2015,262(2):1268-1274.

    [28]SERRANO A,SILES J A,GUTIéRREZ M C,et al.Improvement of the biomethanization of sewage sludge by thermal pre-treatment and co-digestion with strawberry extrudate[J].Journal of Cleaner Production,2015,90(3):25-33.

    [29]WANG F,HIDAKA T,TSUMORI J.Enhancement of anaerobic digestion of shredded grass by co-digestion with sewage sludge and hyperthermophilic pretreatment[J].Bioresource Technology,2014,169(10):299-306.

    [30]ZHANG J,LV C,TONG J,et al.Optimization and microbial community analysis of anaerobic co-digestion of food waste and sewage sludge based on microwave pretreatment[J].Bioresource Technology,2016,200(1):253-261.

    [31]KOCH K,PLABST M,SCHMIDT A,et al.Co-digestion of food waste in a municipal wastewater treatment plant:comparison of batch tests and full-scale experiences[J].Waste Management,2016,47(1):28-33.

    [32]JANG H M,KIM M S,HA J H,et al.Reactor performance and methanogenicarchaea speciesin thermophilic anaerobic co-digestion of waste activated sludge mixed with food wastewater[J].Chemical Engineering Journal,2015,276(9):20-28.

    [33]YALCINKAYA S,MALINA J F.Anaerobic co-digestion of municipal wastewater sludge and un-dewatered grease trap waste for assessing direct feed of grease trap waste in municipal digesters[J]. International Biodeterioration&Biodegradation,2015,104(10):490-497.

    [34]MARTíNEZ E J,F(xiàn)IERRO J,SáNCHEZ M E,et al.Anaerobic co-digestion of FOG and sewage sludge:study of the process by Fourier transform infrared spectroscopy[J].International Biodeterioration&Biodegradation,2012,75(11):1-6.

    [35]DONOSO-BRAVO A,F(xiàn)DZ-POLANCO M.Anaerobic co-digestion of sewage sludge and grease trap:assessment of enzyme addition[J].Process Biochemistry,2013,48(5):936-940.

    [36]LI C,CHAMPAGNE P,ANDERSON B C.Biogas production performance of mesophilic and thermophilic anaerobic co-digestion with fat,oil,and grease in semi-continuous flow digesters:effects of temperature,hydraulic retention time,and organic loading rate[J].Environmental Technology,2013,34(13-14):2125-2133.

    [37]SILVESTRE G,BONMATí A,F(xiàn)ERNáNDEZ B.Optimisation of sewage sludge anaerobic digestion through co-digestion with OFMSW:effect of collection system and particle size[J].Waste Management,2015,43(11):137-143.

    [38]RAZAVIARANI V,BUCHANAN I D,MALIK S,et al.Pilotscale anaerobic co-digestion of municipal wastewater sludge with restaurant grease trap waste[J].Journal of Environmental Management,2013,123(7):26-33.

    Research progress of co-digestion of sludge and other substrates

    SONG Huan,ZHANG Guang-ming,WANG Hong-chen,Yang An-qi,YANG Guang
    (School of Environment and Natural Resources,Renmin University of China,Beijing 100872,China)

    Anerobic digestion is an effective method for sludge treatment.However,ammonia inhibition is a common problem due to the low C/N ratio of sludge.Many problems such as low biogas production and unstable operation are existed during the single anaerobic digestion of the sludge.Co-digestion of sludge and other substrates is an effective solution to increase the methane yield and the treatment efficiency and eliminate the system instability.The co-digestion of anaerobic sludge was studied systematically and the source of substrates was summarized;besides,the operating parameters,system inhibition,and strengthening factors during the co-digestion with different substrates were analyzed.It was found that,kitchen waste was the most common co-digestion substrates,while the application of fats,oil,grease and algae were increasing in recent years.Sludge and substrates mixing ratio,temperature,reactor type,pretreatment and some other factors could affect the performance of co-digestion.Finally,the development tendency of co-digestion of sludge and other substrates was proposed and prospected.

    sludge;substrate;co-digestion;C/N ratio

    X703.1

    A

    1009-2455(2016)04-0001-06

    國家自然科學基金項目(51278489)

    宋歡(1995-),女,天津人,本科,研究方向為污泥減量化與資源化,(電子信箱)songhuan199510@163.com;通訊作者:張光明(1973-),女,湖南永州人,教授,研究生,研究方向為水與廢水處理,(電子信箱)zgm@ruc.edu.com。

    2016-04-25(修回稿)

    猜你喜歡
    油池中溫碳氮比
    油浸變壓器事故油池的優(yōu)化設計
    球盤點接觸區(qū)外潤滑油分布的試驗研究
    摩擦學學報(2022年5期)2022-10-11 07:36:22
    “L”形油池火旋風仿真和中尺度試驗研究
    一種安全節(jié)能爐水調節(jié)劑在中溫中壓蒸汽鍋爐上的應用實踐
    內蒙古草原露天礦區(qū)復墾地重構土壤碳氮比差異及影響因素研究
    釓摻雜氧化鈰納米陶瓷的中溫介電行為
    陶瓷學報(2020年2期)2020-10-27 02:16:04
    變電站主變事故油池設計施工新思考
    高速公路養(yǎng)護中溫拌超薄磨耗層的施工技術分析
    江西建材(2018年2期)2018-04-14 08:00:43
    云煙85不同葉位和不同部位烤后煙葉碳氮含量和碳氮比的差異性研究
    中溫加壓下鎂基吸附劑CO2吸附和再生性能研究
    亚洲精品456在线播放app | 亚洲精品成人久久久久久| 国产精品亚洲美女久久久| 99久久精品一区二区三区| 成人18禁在线播放| 国产成人av教育| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 精品久久久久久,| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲第一电影网av| 欧美激情久久久久久爽电影| av欧美777| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 婷婷丁香在线五月| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲成人中文字幕在线播放| 一个人免费在线观看的高清视频| 成年免费大片在线观看| 国产精品亚洲美女久久久| 国产精品影院久久| 国产精品爽爽va在线观看网站| 最近在线观看免费完整版| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 成人无遮挡网站| 亚洲精品456在线播放app | 欧美一级a爱片免费观看看| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美午夜高清在线| 桃红色精品国产亚洲av| 真实男女啪啪啪动态图| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲av免费在线观看| 在线观看午夜福利视频| 国产综合懂色| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久久久久久精品吃奶| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久人人精品亚洲av| 最近视频中文字幕2019在线8| 在线观看免费午夜福利视频| 国产成人a区在线观看| 国产老妇女一区| 国产精品久久久久久精品电影| 18禁美女被吸乳视频| 久99久视频精品免费| 久久人妻av系列| 小说图片视频综合网站| 天堂动漫精品| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 免费观看精品视频网站| 亚洲专区中文字幕在线| 国产精品女同一区二区软件 | 国产黄色小视频在线观看| 美女高潮的动态| 91九色精品人成在线观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产精品日韩av在线免费观看| 日韩亚洲欧美综合| 午夜日韩欧美国产| 亚洲 国产 在线| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产麻豆成人av免费视频| 中文字幕久久专区| 嫩草影视91久久| 国产精品日韩av在线免费观看| 精品欧美国产一区二区三| 三级毛片av免费| 免费看日本二区| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产精品久久久久久久久免 | 黄片大片在线免费观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 午夜福利在线观看吧| 毛片女人毛片| 国产v大片淫在线免费观看| 国产成人av激情在线播放| 中文亚洲av片在线观看爽| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 色播亚洲综合网| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产乱人伦免费视频| 久久99热这里只有精品18| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产精品永久免费网站| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 99热只有精品国产| 麻豆成人午夜福利视频| 国产亚洲精品av在线| 久久久久亚洲av毛片大全| 乱人视频在线观看| 欧美中文日本在线观看视频| 国产黄片美女视频| 天堂动漫精品| 国产中年淑女户外野战色| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲真实伦在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 国产精品亚洲av一区麻豆| 搞女人的毛片| 18禁国产床啪视频网站| 日韩亚洲欧美综合| 久久精品国产综合久久久| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲国产精品成人综合色| 国产精品永久免费网站| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 有码 亚洲区| x7x7x7水蜜桃| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 宅男免费午夜| 免费在线观看亚洲国产| 成人国产综合亚洲| 免费高清视频大片| www国产在线视频色| 日韩国内少妇激情av| 午夜a级毛片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 男女那种视频在线观看| 日韩精品中文字幕看吧| 国产高清激情床上av| 性色av乱码一区二区三区2| 久久久色成人| 日韩国内少妇激情av| 亚洲美女视频黄频| 可以在线观看的亚洲视频| 中文字幕高清在线视频| eeuss影院久久| 在线观看午夜福利视频| 国产激情欧美一区二区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 精品免费久久久久久久清纯| 国产久久久一区二区三区| 国产午夜福利久久久久久| 哪里可以看免费的av片| 国产精品久久久久久久久免 | 精品一区二区三区视频在线观看免费| or卡值多少钱| 色尼玛亚洲综合影院| 国产一区二区三区视频了| 亚洲内射少妇av| 国产中年淑女户外野战色| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产高清激情床上av| 给我免费播放毛片高清在线观看| 91在线观看av| 久久中文看片网| 女警被强在线播放| 国产精品1区2区在线观看.| 一二三四社区在线视频社区8| 午夜激情福利司机影院| 一级黄色大片毛片| 黄色视频,在线免费观看| 精品久久久久久成人av| 国产乱人视频| 麻豆成人av在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 色视频www国产| 色老头精品视频在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲国产色片| 欧美激情久久久久久爽电影| 五月玫瑰六月丁香| e午夜精品久久久久久久| 国内精品一区二区在线观看| 宅男免费午夜| 亚洲国产色片| 久久久久久久久中文| 搡老岳熟女国产| 99国产精品一区二区蜜桃av| svipshipincom国产片| 少妇的逼水好多| 最近最新中文字幕大全免费视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 午夜福利在线观看吧| 午夜福利成人在线免费观看| 国产在视频线在精品| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久中文看片网| 操出白浆在线播放| 国语自产精品视频在线第100页| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 国产极品精品免费视频能看的| www.色视频.com| 国产亚洲精品久久久com| 怎么达到女性高潮| 三级国产精品欧美在线观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久国产精品人妻蜜桃| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 十八禁网站免费在线| 99riav亚洲国产免费| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲欧美日韩无卡精品| 18禁美女被吸乳视频| 免费看日本二区| 国产成+人综合+亚洲专区| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲精华国产精华精| 真人做人爱边吃奶动态| 久久精品国产清高在天天线| 国产69精品久久久久777片| 黄色成人免费大全| 一个人免费在线观看电影| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久国产乱子伦精品免费另类| 在线观看午夜福利视频| 中文资源天堂在线| 高清日韩中文字幕在线| 免费看日本二区| 国内精品美女久久久久久| 国产黄色小视频在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 欧美乱妇无乱码| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 少妇的逼水好多| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产私拍福利视频在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 欧美中文综合在线视频| 岛国在线观看网站| 最好的美女福利视频网| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 男人舔奶头视频| 免费看十八禁软件| 日本熟妇午夜| 午夜福利免费观看在线| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 亚洲av一区综合| 国产在线精品亚洲第一网站| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲欧美日韩东京热| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 欧美中文综合在线视频| 亚洲美女黄片视频| 国产中年淑女户外野战色| 国产精品久久久久久久电影 | 国产极品精品免费视频能看的| 91在线精品国自产拍蜜月 | 综合色av麻豆| 国内精品久久久久精免费| 日本 av在线| xxxwww97欧美| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲欧美日韩高清专用| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产精品女同一区二区软件 | www.熟女人妻精品国产| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 在线观看日韩欧美| 在线观看66精品国产| 国产精品女同一区二区软件 | 亚洲第一电影网av| 搡老岳熟女国产| 午夜精品久久久久久毛片777| 婷婷精品国产亚洲av| 天天添夜夜摸| 看片在线看免费视频| 黄片小视频在线播放| 少妇的丰满在线观看| 91久久精品电影网| 午夜精品在线福利| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 18禁在线播放成人免费| 国产伦精品一区二区三区四那| 久久久久久久久大av| 免费看日本二区| 亚洲 国产 在线| 亚洲五月婷婷丁香| 又紧又爽又黄一区二区| 天天躁日日操中文字幕| 日韩国内少妇激情av| 国产一区二区激情短视频| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 日韩有码中文字幕| 在线观看免费视频日本深夜| 日本免费a在线| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产91精品成人一区二区三区| 99久久综合精品五月天人人| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 91麻豆av在线| 精品久久久久久,| 国产成人aa在线观看| 一区二区三区激情视频| 天堂√8在线中文| 99热这里只有精品一区| 欧美在线黄色| 老司机午夜十八禁免费视频| 日韩精品青青久久久久久| 99riav亚洲国产免费| 激情在线观看视频在线高清| 午夜亚洲福利在线播放| 一本综合久久免费| 99国产综合亚洲精品| 99热精品在线国产| 波多野结衣高清作品| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产一区在线观看成人免费| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产精品综合久久久久久久免费| 久久九九热精品免费| 国产乱人伦免费视频| 性色av乱码一区二区三区2| 色综合婷婷激情| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 成人国产一区最新在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 午夜两性在线视频| 99riav亚洲国产免费| 网址你懂的国产日韩在线| 18禁美女被吸乳视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲激情在线av| 人妻久久中文字幕网| 色在线成人网| 国产亚洲欧美98| 一进一出抽搐gif免费好疼| 成人无遮挡网站| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产伦一二天堂av在线观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 天堂动漫精品| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲精品粉嫩美女一区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产精品免费一区二区三区在线| 精品久久久久久久久久久久久| www日本黄色视频网| 首页视频小说图片口味搜索| 悠悠久久av| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 一边摸一边抽搐一进一小说| 麻豆成人av在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 香蕉久久夜色| 18禁美女被吸乳视频| netflix在线观看网站| 麻豆国产97在线/欧美| 99热精品在线国产| 亚洲av成人av| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 久久精品国产自在天天线| 久久草成人影院| 国产真实伦视频高清在线观看 | 精品熟女少妇八av免费久了| 国产乱人视频| 很黄的视频免费| 国产精品影院久久| 欧美黄色淫秽网站| www日本黄色视频网| 国产精品久久久久久久久免 | 99久久精品热视频| 中文在线观看免费www的网站| 香蕉av资源在线| 欧美成人免费av一区二区三区| 搡老岳熟女国产| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲精品一区av在线观看| bbb黄色大片| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲国产色片| 日韩精品青青久久久久久| 国产成人av教育| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产亚洲欧美98| 日本与韩国留学比较| 国产69精品久久久久777片| 村上凉子中文字幕在线| 99久久综合精品五月天人人| 国产高清激情床上av| 国产精品永久免费网站| 99热只有精品国产| 成人一区二区视频在线观看| 色综合站精品国产| 国产午夜精品论理片| 亚洲av一区综合| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美zozozo另类| 99国产精品一区二区三区| 久久精品综合一区二区三区| 最新美女视频免费是黄的| 欧美最新免费一区二区三区 | 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 91字幕亚洲| 成人性生交大片免费视频hd| 黄色成人免费大全| 亚洲内射少妇av| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产精品av视频在线免费观看| 老司机福利观看| www日本黄色视频网| 免费在线观看成人毛片| 精品一区二区三区人妻视频| www.www免费av| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久久久成人免费电影| 校园春色视频在线观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 给我免费播放毛片高清在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 国产成人aa在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 久久精品国产自在天天线| 在线观看午夜福利视频| 久久精品国产综合久久久| 久久久久久久久大av| 国产v大片淫在线免费观看| 久久久久久九九精品二区国产| 日韩高清综合在线| 欧美乱码精品一区二区三区| 波多野结衣高清作品| 天堂影院成人在线观看| 最新中文字幕久久久久| 波多野结衣高清作品| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美日韩黄片免| av视频在线观看入口| 美女被艹到高潮喷水动态| 丰满人妻一区二区三区视频av | 欧美日本视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 午夜福利成人在线免费观看| 免费av不卡在线播放| 成人鲁丝片一二三区免费| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 18+在线观看网站| 在线免费观看的www视频| 久久精品91无色码中文字幕| 少妇熟女aⅴ在线视频| 香蕉av资源在线| av片东京热男人的天堂| 国产精品亚洲一级av第二区| 欧美成人a在线观看| 欧美日韩精品网址| 91在线精品国自产拍蜜月 | 嫩草影院精品99| 亚洲在线观看片| 国产私拍福利视频在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 午夜两性在线视频| 十八禁人妻一区二区| 欧美最新免费一区二区三区 | 国语自产精品视频在线第100页| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久久久九九精品影院| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 老鸭窝网址在线观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 色综合站精品国产| 看黄色毛片网站| 丰满乱子伦码专区| 国产成人av激情在线播放| 99热只有精品国产| 淫妇啪啪啪对白视频| 丰满人妻一区二区三区视频av | 99热精品在线国产| 国产91精品成人一区二区三区| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲精品成人久久久久久| e午夜精品久久久久久久| av中文乱码字幕在线| www国产在线视频色| av欧美777| 国产v大片淫在线免费观看| 久久这里只有精品中国| 首页视频小说图片口味搜索| 欧美区成人在线视频| 欧美激情在线99| 欧美最新免费一区二区三区 | 亚洲av第一区精品v没综合| 免费看光身美女| 老鸭窝网址在线观看| 精品不卡国产一区二区三区| 91在线精品国自产拍蜜月 | 90打野战视频偷拍视频| 在线观看免费午夜福利视频| 国产乱人伦免费视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 免费在线观看影片大全网站| 在线观看日韩欧美| 午夜两性在线视频| 香蕉丝袜av| 国产av麻豆久久久久久久| 一进一出好大好爽视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 午夜精品在线福利| 欧美+亚洲+日韩+国产| 在线看三级毛片| 成人三级黄色视频| 国产精品久久电影中文字幕| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 少妇人妻精品综合一区二区 | 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产97色在线日韩免费| 国产真实伦视频高清在线观看 | 亚洲人成伊人成综合网2020| 欧美+亚洲+日韩+国产| 精品无人区乱码1区二区| 91字幕亚洲| 麻豆成人午夜福利视频| 1000部很黄的大片| 久久久国产成人免费| 12—13女人毛片做爰片一| 熟女人妻精品中文字幕| 好男人电影高清在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 午夜免费成人在线视频| 日本黄色片子视频| 色在线成人网| 午夜精品久久久久久毛片777| 中文字幕av成人在线电影| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲真实伦在线观看| 久久久国产成人精品二区| 丁香欧美五月| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 香蕉av资源在线| 久久久精品大字幕| 长腿黑丝高跟| 久久久精品大字幕| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲国产欧美网| 制服丝袜大香蕉在线| 少妇高潮的动态图| 免费人成视频x8x8入口观看| 不卡一级毛片| 亚洲av电影不卡..在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久9热在线精品视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲五月天丁香| 日本五十路高清| 日本一本二区三区精品| 狠狠狠狠99中文字幕| h日本视频在线播放| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 精品国产三级普通话版| 午夜日韩欧美国产| 黄片大片在线免费观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 脱女人内裤的视频| 欧美激情在线99| 嫩草影视91久久| 制服人妻中文乱码| 男女之事视频高清在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 高清日韩中文字幕在线| 国产午夜精品论理片| 欧美色视频一区免费| 国产高清激情床上av| 在线播放无遮挡| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产三级在线视频| 亚洲不卡免费看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美中文日本在线观看视频| 久久香蕉国产精品| 免费无遮挡裸体视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 99热只有精品国产| 婷婷亚洲欧美| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产熟女xx| 国模一区二区三区四区视频| 91久久精品电影网| 中出人妻视频一区二区| 欧美极品一区二区三区四区| 国产精品 国内视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 麻豆成人午夜福利视频| 村上凉子中文字幕在线| 99久国产av精品| 国产精品,欧美在线| 久久久精品大字幕| 亚洲av电影在线进入| 天天一区二区日本电影三级| 久久亚洲真实| 国产99白浆流出| 很黄的视频免费|