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生物氫烷耦合微藻養殖的畜禽糞污沼氣池資源化分析
時(shí)間 : 2019-03-05 瀏覽量 : 354

近年來(lái),隨著(zhù)集約化養殖業(yè)的快速發(fā)展,畜禽糞便產(chǎn)生量隨之增加,據不完全統計,2012年我國畜禽糞便排放量達32.1億噸。同時(shí),《全國畜禽養殖污染防治“十二五”規劃》指出,2010年畜禽養殖業(yè)的化學(xué)需氧量、氨氮排放量分別達到1148萬(wàn)噸和65萬(wàn)噸,占全國排放總量的比例分別為45%和25%,畜禽養殖污染已經(jīng)成為環(huán)境污染的重要來(lái)源。利用畜禽糞污厭氧發(fā)酵生產(chǎn)沼氣被認為是農業(yè)生產(chǎn)中具有高性?xún)r(jià)比的溫室氣體減排技術(shù),它不僅能產(chǎn)生可再生能源而且能提高傳統畜禽糞污管理技術(shù)過(guò)程中溫室氣體平衡,對改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,對解決養殖業(yè)污染問(wèn)題有重要意義2-31。然而傳統畜禽糞污


厭氧產(chǎn)甲烷過(guò)程中存在發(fā)酵時(shí)間長(cháng)和消化液產(chǎn)生量大的特點(diǎn),導致發(fā)酵效率低和厭氧消化液后處理問(wèn)題成為制約沼氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。


氫烷是指氫氣、甲烷混合氣,其中氫氣體積含量在0%-20%,來(lái)源于生物質(zhì)的氫烷就是生物氫烷“。與傳統的厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷相比,兩階段厭氧發(fā)酵產(chǎn)生物氫烷具有以下優(yōu)點(diǎn):1)能量回收率更高。梯級厭氧轉化生物氫烷的理論能量回收率分別比單獨厭氧轉化生物制氫、生物甲烷高150%和15%5);2)厭氧梯級轉化可實(shí)現產(chǎn)氫和產(chǎn)甲烷兩階段反應和微生物菌群的優(yōu)化控制3,主要性能參數H2CH4可通過(guò)梯級轉化實(shí)現原位調控,工藝靈活性大;


3)厭氧梯級轉化處理有毒或難降解等復雜有機物效率更高,產(chǎn)氫作為產(chǎn)甲烷前一步驟,表現出較強的環(huán)境適應性,可作為產(chǎn)甲烷的預處理步驟”;


4)相比生物甲烷,生物氫烷經(jīng)提純后作為


車(chē)用燃料更加環(huán)保和更高效


與自然生物法和生化法處理發(fā)酵液相比較,利用沼氣池微藻處理發(fā)酵液具有以下優(yōu)勢:


1)依賴(lài)其較高的光合效率,吸收空氣中二氧化碳等作為碳源,能夠在一定程度上減弱溫室效應;


2)沼氣池微藻生長(cháng)速度快,生長(cháng)周期短,沼氣池微藻環(huán)境適應能力強,可以在  鹽湖及非耕地中生長(cháng),不占用農業(yè)用地;


3)通過(guò)沼氣池微藻處理發(fā)酵液不產(chǎn)生額外污染物且能有效回收營(yíng)養元素,是更環(huán)保和可持續的途徑


針對目前畜禽糞污厭氧產(chǎn)甲烷過(guò)程的問(wèn)題  者將構建生物氫烷耦合微藻養殖的畜禽糞污利用系  統,以?xún)呻A段厭氧發(fā)酵為主,并輔以發(fā)酵液培養微藻  用以解決發(fā)酵時(shí)間長(cháng)及發(fā)酵液處理難的問(wèn)題。并且  對耦合系統的碳元素及營(yíng)養元素流動(dòng)進(jìn)行系統分  析,為耦合系統的應用提供理論數據支撐


1材料與方法


1.1耦合系統介紹


生物氫烷耦合沼氣池微藻養殖的畜禽糞污資源化系統  如圖1所示。畜禽糞污(如豬糞)收集后,經(jīng)預處理  進(jìn)入填充床反應器( Packed Bed Reactor,PBR)進(jìn)行  厭氧暗發(fā)酵產(chǎn)氫,第1階段厭氧發(fā)酵結束后發(fā)酵殘  余物輸送至上流式厭氧污泥床反應器( Upflow An  aerobic Sludge Blanket,UASB)進(jìn)行厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲  烷,兩階段厭氧發(fā)酵產(chǎn)生的生物氫烷收集后經(jīng)相應  處理,可以用作車(chē)載燃料等。同時(shí),發(fā)酵過(guò)程中產(chǎn)生


的發(fā)酵液和發(fā)酵副產(chǎn)物(二氧化碳)流向沼氣池微藻養殖  系統,為沼氣池微藻生長(cháng)提供營(yíng)養元素及碳源;發(fā)酵液凈化  后可用于灌溉或直接排放,沼氣池微藻收獲后可與畜禽糞  污經(jīng)混合預處理重新進(jìn)入到厭氧發(fā)酵系統。


1.2耦合系統構建 

 

耦合系統將在實(shí)驗室規模下以6kg·d豬糞  為基礎進(jìn)行設計,其中豬糞TS為18%,Vs為76.17%13


1.2.1反應器構建  


耦合系統中發(fā)酵工藝為兩階段厭氧發(fā)酵,且第  1階段暗發(fā)酵產(chǎn)氫和第2階段厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷所采  用的反應器分別為PBR和UASB。厭氧反應器設計  進(jìn)料濃度TS為2%,高徑比為6:1,水力停留時(shí)間  HT)為12h,裝料系數為0.8。厭氧反應器主  要設計參數如表1所示,并假設在兩階段厭氧發(fā)酵  過(guò)程中,20%C0D在產(chǎn)氫階段降解,80%COD在產(chǎn)  甲烷階段降解。暗發(fā)酵產(chǎn)氫過(guò)程中,氣體產(chǎn)物氫  氣占40%,二氧化碳占60%16;在厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷  階段,氣體產(chǎn)物甲烷占60%,二氧化碳占40%N在該設計條件下,使用豬糞為原料進(jìn)行兩階段厭氧發(fā)酵日產(chǎn)氫氣和甲烷分別為27.22L和374.98L。


1.2.2沼氣池微藻養殖模塊構建


沼氣池微藻養殖模塊中,通過(guò)利用富含營(yíng)養元素的發(fā)酵液和較高二氧化碳濃度的氣體產(chǎn)物,不僅降低了沼氣池微藻培養成本,實(shí)現了發(fā)酵液處理與沼氣池微藻能源生產(chǎn)耦合,還能去除氣體產(chǎn)物中二氧化碳。與專(zhuān)門(mén)的藻類(lèi)培養基相比,發(fā)酵液中營(yíng)養成分不均衡(pH值高,總氮高,總磷低)m,故發(fā)酵液中總氮和總磷含量將是沼氣池微藻培養過(guò)程的限制性因素。豬糞(干基)中總氮(TN)為4%,設發(fā)酵前后總氮損失率為  10%,發(fā)酵液總氮占發(fā)酵產(chǎn)物的50%131;豬糞(干  基)中總磷(TP)為3.6%,設發(fā)酵前后總磷損失率  為3%,發(fā)酵液總磷占發(fā)酵產(chǎn)物的3%9。  沼氣池微藻養殖階段選擇小球藻作為原料,采用立板  式光生物反應器進(jìn)行連續式培養,TN和TP去除率  為80%,停留時(shí)間為4天2),生長(cháng)速度假定為20  g·m2d121,且小球藻相關(guān)元素組成如表2所


示2)。在上述設計條件下,以TN為限制性因素時(shí)小球藻產(chǎn)量為254.95g·d,所需反應器面積為3.19m2;以TP限制性因素時(shí)小球藻產(chǎn)量為113.14g·d-,所需反應器面積為1.14m2??紤]發(fā)酵液中營(yíng)養元素的利用效率及系統經(jīng)濟性,在沼氣池微藻養殖階段將以TN為限制性因素作為操作條件。


1.2.3徵藻兩階段厭氧發(fā)酵模塊  


研究表明。,與秸稈等生物質(zhì)相比,沼氣池微藻具有  較低的木質(zhì)素含量,是一種很有前途的厭氧發(fā)酵底  物。沼氣池微藻厭氧發(fā)酵繞過(guò)了藻類(lèi)集中和提取油脂過(guò)  程,能顯著(zhù)降低成本及能量消耗;通過(guò)后續處理可  營(yíng)養元素(N,P和K)回收再利用2)。與其他生物  燃料的生產(chǎn)過(guò)程相比,沼氣池微藻培養與沼氣生產(chǎn)相結合  具有更強的競爭力。在本模塊中,收獲的小球藻  與豬糞混合進(jìn)行兩階段厭氧發(fā)酵,操作條件如上所  述,沼氣池微藻養殖與兩階段發(fā)酵耦合使氫氣和甲烷產(chǎn)量  分別增加6.42L·d和88.52L·d-1。沼氣池微藻養殖  過(guò)程中每生產(chǎn)1kg小球藻,可額外獲得氫氣24.48  L,甲烷33,.471;故與其它發(fā)酵液處理方式相比  該耦合系統產(chǎn)生1kg小球藻后經(jīng)兩階段厭氧發(fā)酵可額外獲得能量12.33MJ


2結果與分析


2.1碳元素流動(dòng)


利用豬糞厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷系統碳元素流動(dòng)情況所示。該系統穩定運行時(shí),根據上述數據有投入豬糞6kg,碳元素含量為7.8%31,豬糞中含碳468g;投入小球藻254.95g,碳元素含量為36.7%則小球藻中含碳93.57g,沼氣池微藻培養過(guò)程中對通入的


氧化碳利用率約為50%。厭氧發(fā)酵過(guò)程中共產(chǎn)生甲烷579.37L,其中微藻貢獻110.65L,占全部甲烷19%。氫烷耦合微藻系統碳元素流動(dòng)情況如  圖3所示,該系統穩定運行時(shí),暗發(fā)酵產(chǎn)氫過(guò)程中產(chǎn)生氫氣3.64L,其中沼氣池微藻貢獻6.42L,占全部氫氣19.08%;厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷過(guò)程中產(chǎn)生甲烷463.5L其中微藻貢獻8852L,占全部甲烷23.61%。  與單一的豬糞厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷(或產(chǎn)生物氫  烷)相比,養殖系統通過(guò)微藻養殖不僅處理了發(fā)酵液且氣體經(jīng)過(guò)沼氣池微藻利用二氧化碳后達到初步凈化的


效果,減少了溫室氣體的排放;培養后微藻經(jīng)過(guò)厭氧發(fā)酵產(chǎn)生更多的可燃氣體,使畜禽糞污得到更加充分的利用,由此可見(jiàn)耦合系統更具可持續性。利用豬糞厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷耦合微藻養殖系統比豬糞僅厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷系統的能量回收率提高23.61%;而厭氧發(fā)酵產(chǎn)生物氫烷耦合沼氣池微藻養殖系統比僅厭氧發(fā)酵產(chǎn)生物氫烷系統的能量回收率提高23.61%。根據林源)等對全國畜牧業(yè)糞污的測算,2009年共產(chǎn)生約21.83億t豬糞當量,在采用生物氫烷耦合微藻養殖系統處理糞污時(shí)其中厭氧發(fā)酵糞污產(chǎn)生9.91×10°m3氫氣和1.43×10"m3甲烷,而厭氧發(fā)酵微藻產(chǎn)生2.34×10°m3氫氣和3.22×10°m3甲烷;即采用生物氫烷耦合沼氣池微藻養殖系統處理糞污時(shí)共產(chǎn)生187.45×10°m3生物氫烷。


2.2營(yíng)養元素流動(dòng)  豬糞利用系統營(yíng)養元素流動(dòng)情況如圖4所示,  筆者文中生物質(zhì)兩階段厭氧發(fā)酵產(chǎn)生物氫烷的營(yíng)養  元素流動(dòng)的相關(guān)參數將參考生物質(zhì)厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷  過(guò)程的參數;故營(yíng)養元素流動(dòng)情況主要包括豬糞直  接還田、豬糞厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷(或生物氫烷)及豬糞  厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷(或生物氫烷)耦合微藻養殖3個(gè)場(chǎng)景。  利用豬糞直接還田時(shí),氮元素損失27.95g,農  作物能利用部分僅占豬糞中所有氮元素的  35.3%2),該利用過(guò)程中豬糞所含營(yíng)養元素利用不  充分。利用豬糞厭氧產(chǎn)甲烷(生物氫烷)時(shí),氮元素  損失12.35g,氮元素利用率達71.4%,比豬糞直接


還田場(chǎng)景高出36.1%。利用豬糞厭氧產(chǎn)甲烷(生物氫烷)耦合微藻養殖時(shí),通過(guò)沼氣池微藻養殖循環(huán)利用豬糞原料中的氮元素,該系統中氮元素僅在厭氧過(guò)程中損失4.32g,其利用率高達90%,比其他兩個(gè)場(chǎng)景均高出不少。從氮元素流動(dòng)情況來(lái)看,利用豬糞厭氧發(fā)酵耦合微藻養殖可使氮元素在其系統內部循環(huán)流動(dòng),能更有效利用氮元素。磷元素的流動(dòng)過(guò)程,由于其在還田過(guò)程中并未有較大損耗,因此3個(gè)場(chǎng)景中,磷元素的利用效率差異不大。


3結論


筆者針對目前畜禽糞污厭氧產(chǎn)甲烷過(guò)程的發(fā)酵時(shí)間長(cháng)和發(fā)酵液處理難等問(wèn)題,提出生物氫烷耦合微藻養殖的畜禽糞污利用系統,并通過(guò)對耦合系統進(jìn)行質(zhì)量流分析,得到以下結論。


(1)生物氫烷耦合沼氣池微藻養殖系統主要包括了兩  階段厭氧發(fā)酵反應器(PBR反應器和UASB反應  器)和微藻培養模塊;耦合系統通過(guò)兩階段厭氧發(fā)  酵減少了發(fā)酵時(shí)間,并獲得生物氫烷;通過(guò)微藻養殖  利用發(fā)酵過(guò)程中產(chǎn)生的發(fā)酵液和二氧化碳,并利用  培養的沼氣池微藻為兩階段厭氧發(fā)酵提供原料,使耦合系  統產(chǎn)出更多生物氫烷,使畜禽糞污得到更充分利用。  理論上,該耦合系統穩定運行時(shí),通過(guò)兩階段厭氧發(fā)  酵處理6kg豬糞,能產(chǎn)生生物氫烷497.14L。通過(guò)  該耦合系統處理全國畜禽糞污則共產(chǎn)生187.45  103m3生物氫烷。  


(2)生物氫烷耦合微藻養殖系統質(zhì)量流分析結  果表明,耦合系統穩定運行時(shí),暗發(fā)酵產(chǎn)氫過(guò)程微藻  貢獻氫氣6.42L,占全部氫氣19.08%;厭氧發(fā)酵產(chǎn)


甲烷過(guò)程沼氣池微藻貢獻甲烷88.52L,古全部甲烷  23.61%。與僅厭氧發(fā)酵產(chǎn)生物氫烷相比,耦合系統  能量回收率提高了23.61。氮元素流動(dòng)分析表明  耦合系統由于氮元素在系統內部循環(huán)流動(dòng),故更有效利用氮元素。


摘自《中國沼氣》2018第一期 李嘉銘 劉志丹 屈埴 司哺春


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