Page 22 - MaSzeSz hírcsatorna 2018/3.
P. 22

Mindezek alapján összességében az állapít- végzi. Szaporodásuk szempontjából a tá-
            ható meg, hogy a rothasztást energia gaz- panyag, tehát a mindenkori iszap összeté-
            dag alapanyagokkal célszerű végezni. Ilyenek  tele talán a legfontosabb tényező. Szaporo-
            a nagyobb zsír és fehérje tartalmú iszapok,  dásukhoz a szénforráson (energiahordozó
            valamint az ezeket nagy részarányban tartal- megfelelő átlagos oxidációs számmal) kívül
            mazó segédtápanyagok. A segédanyag nél- nitrogén és foszfor jelenléte is elengedhe-
            küli iszaprothasztás gáza 60-70 % metánt és  tetlen. Ezek a szaporodáshoz, megfelelő
            25-30 % széndioxidot tartalmaz. Fűtőértéke  enzimtermeléshez meghatározó kompo-
            21-25 MJ/m . Fajlagos gázhozamait többféle  nensek. Optimális arányaik KOI:N:P arány-
                         3
            formában is becsülhetjük, jellemezhetjük:        ban kifejezve 350:7:1. A gyakorlatban azon-
                                                             ban az 1000:7:1 arány is megfelelő (Öllős et
               0,5-0,75 m /kg betáplált szerves anyag        al., 2010). Ez hasonló az aerob szaporodás
                          3
                           3
               0,75-1,12 m /kg lebontott szerves anyag       tápanyagigényéhez, de az anaerob iszap-
                                                             hozam lényegesen kisebb ezért kell relatíve
            Az adott tartományokon belüli változás ép- kevesebb szerves karbon a szaporodáshoz.
            pen az alapanyag minősége, energiatartalma  Kénre a foszforhoz hasonló mennyiségben
            miatt áll fenn. Közelítőleg mindig számolha- van szükség, de az a fehérjék kéntartalmá-
            tó valamely szerves anyag biogáz hozama  ban a redukált nitrogénhez hasonlóan bő-
            azok tömeg-fajlagos KOI-jéből is a lebontás  ségesen rendelkezésre áll. Nyomelemek,
                                                                                  2+
                                                                           2+
                                                                     2+
                                                                                        2+
                                                                2+
            mértékének s a KOI-nek a fajlagos metán- Fe , Ni , Zn , Mg , Ca , Co , Cu , Mo ,
                                                                                                          2+
                                                                                                    2+
                                                                                              2+
            hozama ismeretében.  Az  előbbiek  zsírnál  Mn  hiánya gátolja a fermentációt. Ezek
                                                                 2+
            az előző 2. táblázatban is megadott 2,8-3,2,  azonban a kommunális szennyvíziszapban
            fehérjénél 1,7-2,2, szénhidrátnál 1,1 kg KOI/kg  rendszerint kellő mennyiségben jelen van-
            anyag, míg a KOI-nek a fajlagos metánhoza- nak. Az intenzív anaerob szennyvíztisztítás-
            ma 0,33 m /kg KOI. A fentebb részletezett le- nál ezzel szemben esetenként kobalt ada-
                        3
            bontások mértékét természetesen figyelem- golása kedvező lehet.
            be kell venni (Cook et al, 2017).
                                                             A nulla átlagos oxidációszámú szerves anya-
            AZ ISZAP LEBONTÁSI, GÁZTERMELÉSI FO- got tartalmazó anyagokból (szénhidrátok)
            LYAMATAI ÉS SEBESSÉGEIK                          50-50 % metán és széndioxid keletkezik. Mi-
                                                             nél kisebb a szerves anyag oxidációs foka, an-
            A szennyvíziszap zsír, fehérje és szénhidrát  nál nagyobb az energiatartalma, s a metán
            tartalmának az anaerob lebontását, bio- tartalom a keletkező biogázban. A metánban
            gázzá alakítását többféle baktériumcsoport  a szén oxidációs száma -4.









           22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27