碳源的分類
[1] 以IECD和IEA共同于1991年初提交的溫室氣體清單編制方法的報告為基礎(chǔ),經(jīng)IPCC等組織合作,歷時5年修改和完善,最終對碳源做了較為詳盡的分類。主要將其分為能源及轉(zhuǎn)換工業(yè)、工業(yè)過程、農(nóng)業(yè)、土地使用的變化和林業(yè)、廢棄物、溶劑使用及其他共7個部分。但因IPCC的研究是在發(fā)達國家的背景下產(chǎn)生的,因此對發(fā)展中國家的化石燃料和工業(yè)發(fā)展所涉及的排放狀況沒有足夠的估計。以我國為例,在能源活動中,除化石燃燒的燃燒外,由于我國農(nóng)村很大程度上還是以傳統(tǒng)的生物質(zhì)為燃料的。因此,在2001年10月國家計委
氣候變化對策協(xié)調(diào)小組辦公室起動的“中國準備初始信息通報的能力建設(shè)”項目中,正式將溫室氣體的排放源分類為能源活動、工業(yè)生產(chǎn)工藝過程、農(nóng)業(yè)活動、城市廢棄物和土地利用變化與林業(yè)5個部分。
溫室氣體的排放源分類能源相關(guān)能源生產(chǎn)煤炭、石油、天然氣開采能源加工與轉(zhuǎn)換發(fā)電、煉油、煉焦、
煤制氣、
煤炭洗選、
型煤加工
能源消費農(nóng)業(yè)、工業(yè)、交通、建筑、商業(yè)、民用
生物質(zhì)能燃燒、工業(yè)生產(chǎn)水泥、石灰、
電石、已二酸、鋼鐵、土地利用變化與森林森林,和其他木質(zhì)生物質(zhì)貯量的變化值被恢復(fù)土壤。碳變化及森林草地和農(nóng)田管理注:只列出排放CO2氣體的源類別,不包括其他溫室氣體在國內(nèi)還有許多關(guān)于溫室氣體的項目是從單一的碳源種類進行研究的。如馬忠海博士等人對我國核電、煤電和水電的能源轉(zhuǎn)換過程中排放的CO2氣體做了跟蹤調(diào)查。
[1] 碳源排放量測算的方法研究目前,對碳源的測算主要采用3種方法:實測法、物料衡算法和排放系數(shù)法。這3種方法各有所長,互為補充。但對于不同的碳源,所采用的方法也不盡相同。
[1] 1 實測法主要通過監(jiān)測手段或國家有關(guān)部門認定的連續(xù)計量設(shè)施,測量排放氣體的流速、流量和濃度,用環(huán)保部門認可的測量數(shù)據(jù)來計算氣體的排放總量的統(tǒng)計計算方法。實測法的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要來源于環(huán)境監(jiān)測站。監(jiān)測數(shù)據(jù)是通過科學、合理地采集和分析樣品而獲得的。樣品是對監(jiān)測的環(huán)境要素的總體而言,如采集的樣品缺乏代表性,盡管測試分析很準確,不具備代表性的數(shù)據(jù)也是毫無意義的[6]。
2 物料衡算法物料衡算是對生產(chǎn)過程中使用的物料情況進行定量分析的一種方法。始于
質(zhì)量守恒定律,即生產(chǎn)過程中,投入某系統(tǒng)或設(shè)備的物料質(zhì)量必須等于該系統(tǒng)產(chǎn)出物質(zhì)的質(zhì)量。該法是把工業(yè)排放源的排放量、生產(chǎn)工藝和管理、資源(原材料、水源、能源)的綜合利用及環(huán)境治理結(jié)合起來,系統(tǒng)地、全面地研究生產(chǎn)過程中排放物的產(chǎn)生、排放的一種科學有效的計算方法[6]。適用于整個生產(chǎn)過程的總
物料衡算,也適用于生產(chǎn)過程中某一局部生產(chǎn)過程的物料衡算。目前大部分的碳源排碳量的估算工作和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的獲得都是以此方法為基礎(chǔ)的。具體應(yīng)用中,主要有表觀能源消費量估算法和詳細的燃料分類為基礎(chǔ)的排放量估算法
一種用于污水處理強化脫氮的多核復(fù)合型碳源
技術(shù)屬于污水處理廠生化段反硝化過程外加碳源
,具體涉及一種用于污水處理廠生化段強化脫氮外加的多核復(fù)合碳源。
技術(shù)介紹
隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展,人口的增加以及企業(yè)規(guī)模的增大,污水排水量日益增多,因此開發(fā)針對污水處理的技術(shù)和藥劑是非常必要的。采用以活性污泥法為基礎(chǔ)的生化除氮工藝是目前國內(nèi)乃至世界污水處理廠的主流技術(shù),其原理是利用污水中反硝化細菌在缺氧條件下還原硝酸鹽,釋放出分子態(tài)氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的方法去除總氮。大部分反硝化細菌是異養(yǎng)菌,在反硝化過程中需要碳源作為細胞生命活動所需的能量,進行無氧呼吸,從而去除污水中的總氮。國內(nèi)污水廠進水COD值、BOD值普遍偏低,反硝化過程中常需要添加碳源,外加碳源是C/N較低(COD/總氮)的污水生化處理中必不可少的過程,碳源含量會制約著異養(yǎng)反硝化去除總氮的效率和作用。污水處理廠常用的外加碳源有甲醇、乙酸鈉和葡萄糖等。甲醇由于其分子小易被微生物代謝,反硝化速率高是非常理想的碳源,但是因其高毒性、易燃易爆、運輸安全及成本等問題限制了其廣泛應(yīng)用。醋酸鈉作為碳源,反硝化速率較快,目前市場使用最為廣泛,但成本高仍是其限制條件。葡萄糖作為碳源,反硝化速率相對乙酸鈉和甲醇較慢,但其COD有效值高,仍作為重要的碳源在普遍使用,其處理成本比乙酸鈉略低。目前污水處理廠使用的碳源不僅僅存在投加量大、運行成本高的問題。由于反硝化菌群多樣性的特點,例如脫氮小球菌、反硝化假單胞菌等復(fù)合菌群條件,單一碳源環(huán)境下菌群多樣性被弱化,人為的弱化、馴化干擾菌群的生長與活動,脫氮過程并沒有充...
【技術(shù)保護點】
1.一種用于污水處理強化脫氮的多核復(fù)合型碳源,其特征在于該多核復(fù)合型碳源由下述方法制備得到:將淀粉加入到70~100℃的熱水中,攪拌使得淀粉液充分糊化,然后在攪拌狀態(tài)下添加淀粉水解催化劑和乙酸,在80~100℃下水解1~2小時,降溫至50℃以下并加入堿至溶液pH值為5.5~7.0,然后添加微生物益生因子、維生素及礦物質(zhì),攪拌均勻,過濾及脫色,即得到多核復(fù)合型碳源。
【技術(shù)特征摘要】
1.一種用于污水處理強化脫氮的多核復(fù)合型碳源,其特征在于該多核復(fù)合型碳源由下述方法制備得到:將淀粉加入到70~100℃的熱水中,攪拌使得淀粉液充分糊化,然后在攪拌狀態(tài)下添加淀粉水解催化劑和乙酸,在80~100℃下水解1~2小時,降溫至50℃以下并加入堿至溶液pH值為5.5~7.0,然后添加微生物益生因子、維生素及礦物質(zhì),攪拌均勻,過濾及脫色,即得到多核復(fù)合型碳源。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的多核復(fù)合型碳源,其特征在于:所述淀粉的添加量占整個體系質(zhì)量的10%~35%。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的多核復(fù)合型碳源,其特征在于:所述淀粉水解催化劑為硫酸、鹽酸中任意一種,其添加量占整個體系質(zhì)量的1%~2%。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的多核復(fù)合型碳源,其特征在于:所述乙酸的添加量占整個體...外現(xiàn)在都面臨著一個如何將微觀層次的研究整合到宏觀國家或部門排放的問題上。這在國家級和部門排放量的估算中考慮如何系統(tǒng)地合理利用數(shù)據(jù),避免重復(fù)計算和漏算尤其重要。IPCC在提供單一點碳源排放估算方法外,還提供了通過使用決策樹的方法來確定關(guān)鍵源及如何合理使用數(shù)據(jù)和避免重復(fù)計算的問題