青岛市餐厨垃圾与菜市场垃圾混合高温厌氧消化研究

占美丽, 董蕾, 孙英杰, 李成立, 封琳. 青岛市餐厨垃圾与菜市场垃圾混合高温厌氧消化研究[J]. 环境工程学报, 2013, 7(5): 1945-1950.
引用本文: 占美丽, 董蕾, 孙英杰, 李成立, 封琳. 青岛市餐厨垃圾与菜市场垃圾混合高温厌氧消化研究[J]. 环境工程学报, 2013, 7(5): 1945-1950.
Zhan Meili, Dong Lei, Sun Yingjie, Li Chengli, Feng Lin. Study on thermophilic anaerobic digestion of mixture of kitchen wastes and vegetable market wastes in Qingdao[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2013, 7(5): 1945-1950.
Citation: Zhan Meili, Dong Lei, Sun Yingjie, Li Chengli, Feng Lin. Study on thermophilic anaerobic digestion of mixture of kitchen wastes and vegetable market wastes in Qingdao[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2013, 7(5): 1945-1950.

青岛市餐厨垃圾与菜市场垃圾混合高温厌氧消化研究

  • 基金项目:

    青岛市市政公用局资助项目

  • 中图分类号: X705

Study on thermophilic anaerobic digestion of mixture of kitchen wastes and vegetable market wastes in Qingdao

  • Fund Project:
  • 摘要: 在中试规模下,研究青岛市餐厨垃圾与菜市场垃圾混合(质量比1:1)高温厌氧消化实验,通过监测厌氧消化过程中产气量、气体组成等产气情况和消化液中pH值、SCOD、NH3-H、VFAs含量和组分等化学指标变化,确定混合厌氧消化的最大有机负荷,并分析混合高温厌氧消化技术的可行性,结果表明,(1)青岛市餐厨垃圾与菜市场垃圾混合高温厌氧消化产甲烷具有技术可行性;(2)混合厌氧消化的最大有机负荷可达4.069 kg VS/(m3·d);(3)当系统最大有机负荷时,每天每千克VS最高可产生甲烷量0.346 m3;(4)混合厌氧消化可削减氨氮对餐厨垃圾单独厌氧消化产沼气的影响。
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出版历程
  • 收稿日期:  2012-03-30
  • 刊出日期:  2013-05-22
占美丽, 董蕾, 孙英杰, 李成立, 封琳. 青岛市餐厨垃圾与菜市场垃圾混合高温厌氧消化研究[J]. 环境工程学报, 2013, 7(5): 1945-1950.
引用本文: 占美丽, 董蕾, 孙英杰, 李成立, 封琳. 青岛市餐厨垃圾与菜市场垃圾混合高温厌氧消化研究[J]. 环境工程学报, 2013, 7(5): 1945-1950.
Zhan Meili, Dong Lei, Sun Yingjie, Li Chengli, Feng Lin. Study on thermophilic anaerobic digestion of mixture of kitchen wastes and vegetable market wastes in Qingdao[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2013, 7(5): 1945-1950.
Citation: Zhan Meili, Dong Lei, Sun Yingjie, Li Chengli, Feng Lin. Study on thermophilic anaerobic digestion of mixture of kitchen wastes and vegetable market wastes in Qingdao[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2013, 7(5): 1945-1950.

青岛市餐厨垃圾与菜市场垃圾混合高温厌氧消化研究

  • 1. 青岛市固体废弃物处置有限责任公司,青岛 266041
  • 2. 青岛理工大学环境与市政工程学院,青岛 266033
基金项目:

青岛市市政公用局资助项目

摘要: 在中试规模下,研究青岛市餐厨垃圾与菜市场垃圾混合(质量比1:1)高温厌氧消化实验,通过监测厌氧消化过程中产气量、气体组成等产气情况和消化液中pH值、SCOD、NH3-H、VFAs含量和组分等化学指标变化,确定混合厌氧消化的最大有机负荷,并分析混合高温厌氧消化技术的可行性,结果表明,(1)青岛市餐厨垃圾与菜市场垃圾混合高温厌氧消化产甲烷具有技术可行性;(2)混合厌氧消化的最大有机负荷可达4.069 kg VS/(m3·d);(3)当系统最大有机负荷时,每天每千克VS最高可产生甲烷量0.346 m3;(4)混合厌氧消化可削减氨氮对餐厨垃圾单独厌氧消化产沼气的影响。

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