高溫消化的反應速率約為中溫消化的1.5~1.9倍,產氣率也高,但沼氣中甲烷所占的比例卻比中溫消化低。當處理含有病原菌和寄生蟲卵的污水或污泥時,采用高溫消化可以取得較理想的衛生效果。另外,采用高溫消化需要消耗大量的能量,當消化本身產生的沼氣所產生的熱量不足以加熱污水至高溫消化溫度時,往往不宜采用高溫消化,尤其是處理污水的量較大時,更要考慮加熱污水是否經濟。
理論上講,如果厭氧處理產生的甲烷全部燃燒,而且假定向污水中的傳熱效率是100%,即厭氧處理高濃度有機污水時所產生的甲烷燃燒后可以將污水加熱到高于其原來的溫度,就可以考慮采用高溫厭氧生物處理法。采用高溫厭氧生物處理法必須補充很多外加能量時,從經濟上是不劃算的。
另外,采用高溫厭氧生物處理法時,必須考慮處理出水的去向問題。采用高溫厭氧生物處理時的出水水質很難達標排放(即使達標,如此高的水溫直接排入水體也是不合法的),通常作為二級生物處理的預處理,即需要進入曝氣池等好氧生物處理構筑物。如果經過高溫厭氧處理的水量在好氧處理系統進水中的比例過大,有可能導致好氧處理系統水溫過高,而溫度一旦超過40℃,對好氧處理系統的影響將是致命的,這時候必須增加對高溫厭氧處理岀水的降溫措施,增加廢水處理的能耗。因此,在決定是否采用高溫厭氧生物處理法時,必須綜合考慮整個污水處理系統的經濟性。
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