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厌氧消化污泥和未消化污泥在TG_MS上的热化学特性比较

谭靖瑛 | -> | 510| 0| 510.622MB |污水污泥,热重-质谱,热解,厌氧消化

谭靖瑛 谭靖瑛 | 文档量 |浏览量19981

摘要: 利用热重-质谱联用仪对厌氧消化污泥和未消化污泥的燃烧和热解过程分别进行了研究. 结果表明, 2 种污泥燃烧和热解过程中的热失重行为都可分为失水、有机物分解、无机物分解3个阶段. 在300~ 350e 温度范围内, 无论燃烧还是热解过程, 未消化污泥有机物分解造成的热失重现象均比厌氧消化污泥明显. 无机物分解阶段, 厌氧消化污泥主要是碳酸盐的分解, 未消化污泥主要是硫酸盐的分解. 采用同步质谱仪对热解和燃烧的气态产物进行了分析, 结果表明, 污泥燃烧和热解过程除了产生大量的H2 O和CO2 外, 热解过程还产生CH 4、C2H 6、C4H10、C7H 8等有机气体以及H 2. 厌氧消化污泥热解时有机气体产生量小于未消化污泥.
    随着城市污水产生量的增加及人们对城市污水处理要求的日趋严格, 作为城市污水处理的副产品) ) ) 城市污泥的数量也在急剧增加. 大量的污泥如不能被合理的处理处置, 势必对城市造成/二次
污染0, 很多城市已经遭遇污泥之困, 所以城市污泥治理亟待加强.
    高含量的重金属、细菌和病毒限制了污泥的农用, 而污泥填埋处理会占用大量的土地并且会污染
土壤和地下水. 由于城市污泥是一种由有机残片、微生物、无机颗粒、胶体等组成的非均质体, 污泥中含有的大量有机质为其能源化利用提供了物质基础(贾相如等, 2005) , 如厌氧消化处理过程中产生
的沼气可作为能源回收利用, 消化稳定后的剩余污泥热值仍可达到10000kJ# kg- 1. 所以热化学处理, 越来越成为城市污泥资源化利用的理想方式. 污泥焚烧处理因其可以达到很好的减量化、稳定化和无害化效果, 而且燃烧产生的热能可以得到利用, 一直受到研究者的关注; 污泥的热解处理被认为是可以替代填埋和焚烧的具有生态效应的新的污泥处理方法, 其热解产生的气体可以开发成气态燃料
( Fu llana et al. , 2003) .
    基于对污泥热化学处理的考虑, 需要了解污泥的燃烧热解特性. 热分析联用技术可以提供污泥热
化学过程的许多重要信息. Ferrasse等( 2003)应用TG-FT IR 技术对某厌氧消化污泥燃烧过程中的气态产物进行了分析; O tero等( 2002 )利用TG-MS技术对污泥和煤共燃烧过程进行了研究; Conesa 等( 1998)应用TG-MS 技术研究了厌氧消化污泥和好氧消化污泥在氮气气氛下热解行为的差别. 目前,利用TG-MS同时对比研究厌氧消化污泥和未消化污泥的不同热行为及气态产物变化的报道并不多见.
    本研究中应用TG-MS 联用技术研究厌氧消化和未经消化的2种城市污水污泥在空气气氛下燃烧
和在氮气气氛下热解的过程及整个过程中气态产物的变化, 并探讨厌氧消化对污泥燃烧和热解特性
的影响. 旨在进一步了解城市污水污泥的热化学特性, 为城市污泥尤其是厌氧消化污泥作为燃料能源
化利用选择合适的途径, 进而为污泥的科学合理处置和资源化利用最大化提供数据支持.
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