A bench-scale investigation was conducted to select external organic wastes and mixing ratios for co-digestion with municipal sludge at the F. Wayne Hill Water Resources Center (FWHWRC), Gwinnett County, GA, USA to support a combined heat and power (CHP) project. External wastes were chosen and used subject to two constraints: a) digester
retention time no lower than 15 d; and b) total biogas (methane) production not to exceed a specific target level based on air permit constraints on CO2 emissions. Primary sludge (PS), thickened waste activated sludge (TWAS) and digested sludge collected at the FWHWRC, industrial liquid waste obtained from a chewing gum manufacturing plant (GW) and
dewatered fat-oil-grease (FOG) were used. All sludge and waste samples were characterized and their ultimate digestibility was assessed at 35 C. The ultimate COD to methane conversion of PS, TWAS, municipal sludge (PS þ TWAS; 40:60 w/w TS basis), GW and FOG was 49.2, 35.2, 40.3, 72.7, and 81.1%, respectively. Co-digestion of municipal sludge with GW, FOG or both, was evaluated using four bench-scale, mesophilic (35 C) digesters. Biogas production increased significantly and additional degradation of the municipal sludge between 1.1 and 30.7% was observed. Biogas and methane production was very close to the target levels necessary to close the energy deficit at the FWHWRC. Co-digestion resulted in an effluent quality similar to that of the control digester fed only with the municipal sludge, indicating that co-digestion had no adverse effects. Study results prove that high methane production is achievable with the addition of concentrated external organic wastes to municipal digesters, at acceptable higher digester organic loadings and lower retention times, allowing the effective implementation of CHP programs at municipal wastewater treatment plants, with significant cost savings.
A bench-scale investigation was conducted to select external organic wastes and mixing ratios for co-digestion with municipal sludge at the F. Wayne Hill Water Resources Center (FWHWRC), Gwinnett County, GA, USA to support a combined heat and power (CHP) project. External wastes were chosen and used subject to two constraints: a) digesterretention time no lower than 15 d; and b) total biogas (methane) production not to exceed a specific target level based on air permit constraints on CO2 emissions. Primary sludge (PS), thickened waste activated sludge (TWAS) and digested sludge collected at the FWHWRC, industrial liquid waste obtained from a chewing gum manufacturing plant (GW) anddewatered fat-oil-grease (FOG) were used. All sludge and waste samples were characterized and their ultimate digestibility was assessed at 35 C. The ultimate COD to methane conversion of PS, TWAS, municipal sludge (PS þ TWAS; 40:60 w/w TS basis), GW and FOG was 49.2, 35.2, 40.3, 72.7, and 81.1%, respectively. Co-digestion of municipal sludge with GW, FOG or both, was evaluated using four bench-scale, mesophilic (35 C) digesters. Biogas production increased significantly and additional degradation of the municipal sludge between 1.1 and 30.7% was observed. Biogas and methane production was very close to the target levels necessary to close the energy deficit at the FWHWRC. Co-digestion resulted in an effluent quality similar to that of the control digester fed only with the municipal sludge, indicating that co-digestion had no adverse effects. Study results prove that high methane production is achievable with the addition of concentrated external organic wastes to municipal digesters, at acceptable higher digester organic loadings and lower retention times, allowing the effective implementation of CHP programs at municipal wastewater treatment plants, with significant cost savings.
การแปล กรุณารอสักครู่..

การตรวจสอบม้านั่งขนาดได้ดำเนินการเพื่อเลือกขยะอินทรีย์ภายนอกและอัตราส่วนการผสมร่วมกับกากตะกอนการย่อยอาหารในเขตเทศบาลเมืองที่เอฟเวย์นฮิลล์ศูนย์ทรัพยากรน้ำ (FWHWRC) Gwinnett County, GA, USA ที่จะสนับสนุนความร้อนร่วมและอำนาจ (CHP ) โครงการ เสียภายนอกได้รับการคัดเลือกและใช้ภายใต้ข้อ จำกัด ของสองก)
บ่อหมักเวลาการเก็บรักษาไม่ต่ำกว่า15 d; และ b) ก๊าซชีวภาพรวม (มีเทน) การผลิตไม่ให้เกินระดับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงตามข้อ จำกัด ใบอนุญาตออกอากาศในการปล่อย CO2 กากตะกอนประถม (PS), หนาเสียตะกอน (TWAS) และย่อยตะกอนที่เก็บรวบรวม FWHWRC เสียของเหลวอุตสาหกรรมที่ได้รับจากการเคี้ยวหมากฝรั่งโรงงานผลิต (GW) และ
dewatered ไขมันน้ำมันจาระบี (หมอก) ถูกนำมาใช้ กากตะกอนและตัวอย่างของเสียที่มีลักษณะและการย่อยได้สูงสุดของพวกเขาได้รับการประเมินที่ 35 องศาเซลเซียส สุดยอดซีโอดีเพื่อการแปลงก๊าซมีเทนจาก PS, TWAS ตะกอนในเขตเทศบาลเมือง (PS þ TWAS; 40:60 w / w การพื้นฐาน TS) GW และหมอกเป็น 49.2, 35.2, 40.3, 72.7 และ 81.1% ตามลำดับ ร่วมการย่อยกากตะกอนเทศบาลกับ GW, หมอกหรือทั้งสองได้รับการประเมินโดยใช้สี่ม้านั่งขนาด mesophilic (35 องศาเซลเซียส) หมัก ผลิตก๊าซชีวภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและความเสื่อมโทรมที่เพิ่มขึ้นของตะกอนเทศบาลระหว่าง 1.1 และ 30.7% พบว่า การผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตก๊าซมีเทนอยู่ใกล้กับระดับเป้าหมายที่จำเป็นในการปิดการขาดดุลพลังงานที่ FWHWRC การย่อยอาหารร่วมส่งผลให้คุณภาพน้ำทิ้งคล้ายกับว่าการหมักการควบคุมที่เลี้ยงเฉพาะกับตะกอนเทศบาลแสดงให้เห็นว่าการย่อยอาหารร่วมไม่มีผลข้างเคียง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการผลิตก๊าซมีเทนสูงจะทำได้ด้วยนอกเหนือจากขยะอินทรีย์เข้มข้นภายนอกในการหมักในเขตเทศบาลเมืองที่ได้รับการยอมรับภาระอินทรีย์หมักสูงขึ้นและลดเวลาการเก็บรักษาที่ช่วยให้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของโปรแกรม CHP ที่โรงบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองที่มีเงินออมที่สำคัญค่าใช้จ่าย
การแปล กรุณารอสักครู่..

ม้านั่งขนาดสอบสวนดำเนินการเลือกของเสียอินทรีย์จากภายนอกและอัตราส่วนผสม CO ย่อยกากเทศบาลที่ศูนย์ F . Wayne Hill ทรัพยากรน้ำ ( fwhwrc ) ตัวแทนเขต , GA , สหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนพลังงานพลังงานความร้อนร่วม ( CHP ) โครงการ ของเสียจากภายนอกถูกเลือกและใช้ภายใต้สองเงื่อนไข : ) เวลาเก็บกักโดย
ไม่ต่ำกว่า 15 D ;และ b ) ก๊าซชีวภาพ ( ก๊าซมีเทน ) การผลิตไม่เกินระดับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับอากาศอนุญาตให้มีข้อจำกัดในการปล่อย CO2 . ตะกอนเบื้องต้น ( PS ) , หนากากตะกอนเร่ง ( โครงการ ) และย่อยสลายตะกอนสะสมที่ fwhwrc , ของเสียอุตสาหกรรมเหลวที่ได้จากโรงงานผลิตหมากฝรั่ง ( GW )
dewatered จาระบีน้ำมันและไขมัน ( หมอก ) สถิติที่ใช้และกากตะกอนของเสียทั้งหมดจำนวนลักษณะและการย่อยได้ของ ultimate คือการประเมินที่ 35 C สุดยอดปลามีเทนแปลง PS , โครงการ , กากตะกอนเทศบาล ( PS þโครงการ ; 40 : 60 w / TS พื้นฐาน ) , GW และหมอกก็ 49.2 35.2 72.7 , Parenting , และ , 81.1 % ตามลำดับ บริษัท ย่อยเทศบาลตะกอนกับ GW , หมอก หรือทั้งสอง ถูกประเมินโดยใช้ขนาดสี่ที่นั่ง มี ( 35 C ) มูล .การผลิตก๊าซชีวภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก และการเพิ่มของตะกอนเทศบาลระหว่าง 1.1 ร้อยละ 30.7 ) ก๊าซชีวภาพและการผลิตก๊าซมีเทนมากถึงระดับเป้าหมายที่จำเป็นเพื่อปิดการขาดดุลพลังงานที่ fwhwrc . การย่อยอาหาร Co ) ในคุณภาพน้ำทิ้งที่คล้ายกับที่ของการควบคุมโดยเลี้ยงด้วยกากเทศบาลระบุว่า การย่อยอาหาร Co ไม่มีผลข้างเคียง . ผลการศึกษาได้พิสูจน์ว่า การผลิตก๊าซมีเทนสูงนี้ได้ ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นจากขยะอินทรีย์ให้มูลของเทศบาลที่ได้สูงกว่า โดยกระทำในอินทรีย์และเวลาลดลง ให้ประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรม CHP ที่โรงบำบัดน้ำเสียชุมชน ด้วยการประหยัดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแปล กรุณารอสักครู่..
