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混合酶處理可提高微生物氣體轉換的效率
提高廢棄物的降解率
已經找到許多方法來提高糞肥或污水污泥的降解率,從機械的
、化學的到生物的方法如酶處理。
人們已經發現用基質或酸化學處理或混合酶處理可提高微生物
氣體轉換的效率,但是這些過程的實際應用都很昂貴。發現減少顆
粒大小可提高糞肥的氣體產量而且氣體產量的提高遠超過了施用刀
片浸漬單元的額外成本。世界上少數污水工廠在爛泥集中地采用了
熱水解作用來處理,通過聯合使用高溫(133~180℃)、高壓(3~lO
bar)達到提高爛泥的降解率(Cambi過程)。
然而,這個過程對每單元污泥處理的氣體產量的影響仍然沒有
完全的文獻支持,且處理污泥最后的二氧化碳的量也是未知的。
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濕法氧化過程通過利用堿性環境和氧氣加之高溫高壓已經被認
為是破壞木質纖維素中木質素相關的半纖維素和纖維素的優選方法
。發現木質素氧化的產品(羧酸和酚醛樹脂)很容易轉換成甲烷和二
氧化碳(移除了約80%的COD)。人們希望水解液中的純纖維素和半
纖維素的甲烷產量能夠和甘露糖醛類糖的甲烷產量一致。由于厭氧
發酵過程中微生物的水解能力,人們希望濕法氧化生產的水解液的
轉換不需要添加酶。然而,這一點仍然需要被證實。隨著方法的優
化,實現濕法氧化處理過程成為厭氧發酵的一部分,例如含有很高
木質纖維素的糞肥材料。此外,這一步的經濟效益也需要評估。另
一種提高原材料降解率的方法是由迪凱特的科學利用公司發展的TM
脈沖功率技術。這種設備集中了快速脈沖大功率電子技術,最早是
為和反導激光和粒子電波設備準備的,由此而在原材料中產生具有
破壞性的沖擊波。這種沖擊有望把大分子破碎成較小的部分,而且
可以對不穩定固體的破壞從50%提高到100%。然而,在一個全面
、系統地對這種方法功效的研究顯示這種破壞性并沒有提高。
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