폐수 처리 시설 에서 생산 되는 진흙 이 소화 된 후 잠재적 인 에너지원 이 될 수 있는 시나리오 를 상상 해 보십시오. 그러나 현실 은 종종 이 이상적 인 것 보다 떨어집니다.열화학 처리소화된 진흙을 에너지로 변환하는 방법으로 에너지 자급자족을 달성하는 데 상당한 과제가 있습니다.
연구 결과에 따르면 소화 및 피로리시스 같은 열화학 처리 방식은 에너지 균형에 어려움을 겪습니다. 소화 과정에서 고체 소화물의 연간 에너지 가치는 6,391 MWh입니다.건조 진흙 73% ~ 35% 수분 소비 3120 MWh는 에너지의 거의 절반을 차지합니다. 아모늄 황산으로 질소를 회수하는 데 추가 3,363 MWh가 필요합니다.483 MWh) 는 증가율을 초과합니다..
피로리스는 비슷한 장애물에 직면합니다. 슬라그는 먼저 10%의 습도로 건조해야합니다. 한 시나리오에서는 피로리스로 생성된 증기가 응고되고, 합성 가스 및 바이오 석탄은 에너지 회수를 위해 연소됩니다.그러나 전체 열 균형은 여전히 음수입니다 (-4553 MWh), 건조 (3440 MWh) 및 피로리시 (496 MWh) 는 회수 된 열 (2,746 MWh) 을 초과합니다. 모든 피로리시 제품을 태우더라도 5600 MWh 만 생산됩니다.
가스화도 어려움을 겪습니다. 가스화 전에 10%의 습도로 진흙을 건조하려면 자급자족을 위해 0.3의 동등률이 필요합니다.하지만 합성 가스를 태우는 것만으로도 부정적인 에너지 균형을 유지하게 됩니다..
종종 아에로브 소화와 결합된 슬러지?? 은 특히 작은 처리 시설에 낮은 기술 솔루션을 제공합니다.이 호수들은 일반적으로 01인당.2~0.5m3이며, 진흙 제거 전 7~15년 사용용으로 설계되었습니다. 깊이는 3~5m 정도이며, 최소 1m의 자유판이 있습니다.
적절한 건설은 3:1 측면 경사 및 최대 수면 위와 아래로 1 미터까지 확장되는 방출성 배열을 포함합니다.출구 덩어리 가 처리 시설 으로 옮겨온 물을 돌려보내면서이중 해수욕은 다른 해수욕이 비어있을 때 하나가 채워질 수 있습니다. 해수욕에서 제거 된 슬러지는 압축 된 층에서 20% 고체에서 표면 층에서 몇 퍼센트에 불과하며 최종 처리를 필요로합니다.
현재 기술은 일반적으로 아에로브 디제스터 초성분에서 스트루비트를 회복합니다. 특히 향상 된 생물학적 인산 제거 시스템에서. 그러나 경쟁 이온의 높은 농도 (Ca2+,NH4+, Na+) 는 진흙 소화 물에서 K-스트루비트 침착을 어렵게합니다. 열역학 계산은 더 높은 pH 수준에서 스트루비트와 하이드록시아파티트가 형성 될 수 있지만K-스트루바이트는 스트루바이트 결정 지배성 때문에 소화기에서 침전되지 않습니다..
소화 된 진흙은 더 약한 콜로이드 힘이나 덜 딱딱한 구조로 인해 평형 상태에서 더 많은 유동성과 탄력성을 나타냅니다. 물, 유기 물질, 미생물 세포,그리고 세포외 폴리머 물질 (EPS), 매스 전송, 표면 특성 및 안정성 등 슬라드 플럭의 특성은 EPS 구성에 크게 영향을 받는다.
마이크로 웨이브/화수소 과산화 (MW/H2O2) 사전 처리 가 유연 한 진흙 의 색상 과 구조 를 변화 시킨다.MW/H2O2 처리로 세포막이 완전히 찢어집니다.그러나 유기물질의 40% 미만이 초상성물질로 이동하여 100°C 이하의 온도에서 부분 분해를 시사합니다.
석회철 안정화는 Ca ((OH) 2) 또는 CaO를 사용하여 적어도 2 시간 동안 진흙 pH를 ≥12로 높여 박테리아와 바이러스를 효과적으로 비활성화합니다. 기생충에 대한 효과는 낮지만 냄새를 줄입니다.열처리 는 진흙 을 260°C 에서 30 분 동안 압력화 하는 것 이다, 병원균을 죽이고 수분 해소를 향상시킵니다.
중요한 모니터링 매개 변수는 다음과 같습니다.
VFA/TA 비율 (FOS/TAC) 는 운영 매개 변수로서 작용하지만, 유일한 제어 매트릭이 되어서는 안 됩니다.
연구에서는 아가르, 칼슘 알기나트, 폴리아크릴라마이드 (PA), 폴리비닐 알코올 (PVA) 과 함께 가공 활성 탄소 (PAC) 및 DEAE 樹脂과 같은 고정 물질을 평가했습니다.PA는 강력한 미생물 증식 능력을 보여주었습니다., DEAE 樹脂은 우수한 침착 성질을 보여주었습니다. 초음파 캐비테이션은 진흙 구조를 파괴함으로써 탈수를 촉진합니다.특히 폴리 일렉트로라이트 또는 알칼리 같은 화학 처리와 결합하면.
폐수 처리 시설 에서 생산 되는 진흙 이 소화 된 후 잠재적 인 에너지원 이 될 수 있는 시나리오 를 상상 해 보십시오. 그러나 현실 은 종종 이 이상적 인 것 보다 떨어집니다.열화학 처리소화된 진흙을 에너지로 변환하는 방법으로 에너지 자급자족을 달성하는 데 상당한 과제가 있습니다.
연구 결과에 따르면 소화 및 피로리시스 같은 열화학 처리 방식은 에너지 균형에 어려움을 겪습니다. 소화 과정에서 고체 소화물의 연간 에너지 가치는 6,391 MWh입니다.건조 진흙 73% ~ 35% 수분 소비 3120 MWh는 에너지의 거의 절반을 차지합니다. 아모늄 황산으로 질소를 회수하는 데 추가 3,363 MWh가 필요합니다.483 MWh) 는 증가율을 초과합니다..
피로리스는 비슷한 장애물에 직면합니다. 슬라그는 먼저 10%의 습도로 건조해야합니다. 한 시나리오에서는 피로리스로 생성된 증기가 응고되고, 합성 가스 및 바이오 석탄은 에너지 회수를 위해 연소됩니다.그러나 전체 열 균형은 여전히 음수입니다 (-4553 MWh), 건조 (3440 MWh) 및 피로리시 (496 MWh) 는 회수 된 열 (2,746 MWh) 을 초과합니다. 모든 피로리시 제품을 태우더라도 5600 MWh 만 생산됩니다.
가스화도 어려움을 겪습니다. 가스화 전에 10%의 습도로 진흙을 건조하려면 자급자족을 위해 0.3의 동등률이 필요합니다.하지만 합성 가스를 태우는 것만으로도 부정적인 에너지 균형을 유지하게 됩니다..
종종 아에로브 소화와 결합된 슬러지?? 은 특히 작은 처리 시설에 낮은 기술 솔루션을 제공합니다.이 호수들은 일반적으로 01인당.2~0.5m3이며, 진흙 제거 전 7~15년 사용용으로 설계되었습니다. 깊이는 3~5m 정도이며, 최소 1m의 자유판이 있습니다.
적절한 건설은 3:1 측면 경사 및 최대 수면 위와 아래로 1 미터까지 확장되는 방출성 배열을 포함합니다.출구 덩어리 가 처리 시설 으로 옮겨온 물을 돌려보내면서이중 해수욕은 다른 해수욕이 비어있을 때 하나가 채워질 수 있습니다. 해수욕에서 제거 된 슬러지는 압축 된 층에서 20% 고체에서 표면 층에서 몇 퍼센트에 불과하며 최종 처리를 필요로합니다.
현재 기술은 일반적으로 아에로브 디제스터 초성분에서 스트루비트를 회복합니다. 특히 향상 된 생물학적 인산 제거 시스템에서. 그러나 경쟁 이온의 높은 농도 (Ca2+,NH4+, Na+) 는 진흙 소화 물에서 K-스트루비트 침착을 어렵게합니다. 열역학 계산은 더 높은 pH 수준에서 스트루비트와 하이드록시아파티트가 형성 될 수 있지만K-스트루바이트는 스트루바이트 결정 지배성 때문에 소화기에서 침전되지 않습니다..
소화 된 진흙은 더 약한 콜로이드 힘이나 덜 딱딱한 구조로 인해 평형 상태에서 더 많은 유동성과 탄력성을 나타냅니다. 물, 유기 물질, 미생물 세포,그리고 세포외 폴리머 물질 (EPS), 매스 전송, 표면 특성 및 안정성 등 슬라드 플럭의 특성은 EPS 구성에 크게 영향을 받는다.
마이크로 웨이브/화수소 과산화 (MW/H2O2) 사전 처리 가 유연 한 진흙 의 색상 과 구조 를 변화 시킨다.MW/H2O2 처리로 세포막이 완전히 찢어집니다.그러나 유기물질의 40% 미만이 초상성물질로 이동하여 100°C 이하의 온도에서 부분 분해를 시사합니다.
석회철 안정화는 Ca ((OH) 2) 또는 CaO를 사용하여 적어도 2 시간 동안 진흙 pH를 ≥12로 높여 박테리아와 바이러스를 효과적으로 비활성화합니다. 기생충에 대한 효과는 낮지만 냄새를 줄입니다.열처리 는 진흙 을 260°C 에서 30 분 동안 압력화 하는 것 이다, 병원균을 죽이고 수분 해소를 향상시킵니다.
중요한 모니터링 매개 변수는 다음과 같습니다.
VFA/TA 비율 (FOS/TAC) 는 운영 매개 변수로서 작용하지만, 유일한 제어 매트릭이 되어서는 안 됩니다.
연구에서는 아가르, 칼슘 알기나트, 폴리아크릴라마이드 (PA), 폴리비닐 알코올 (PVA) 과 함께 가공 활성 탄소 (PAC) 및 DEAE 樹脂과 같은 고정 물질을 평가했습니다.PA는 강력한 미생물 증식 능력을 보여주었습니다., DEAE 樹脂은 우수한 침착 성질을 보여주었습니다. 초음파 캐비테이션은 진흙 구조를 파괴함으로써 탈수를 촉진합니다.특히 폴리 일렉트로라이트 또는 알칼리 같은 화학 처리와 결합하면.