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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110551765A(43)申请公布日2019.12.10(21)申请号201910821414.3(22)申请日2019.09.02(71)申请人安徽舜禹水务股份有限公司地址230000安徽省合肥市长丰双凤经济开发区金江路32号(72)发明人邓帮武李辰潘军(51)Int.Cl.C12P5/02(2006.01)C12M1/107(2006.01)C02F3/28(2006.01)C02F103/06(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图7页(54)发明名称一种垃圾渗滤液厌氧制备甲烷的方法(57)摘要本发明公开一种垃圾渗滤液厌氧制备甲烷的方法,属于甲烷制备方法领域,包括垃圾渗滤液进水浓控、厌氧折板反应器内接种厌氧污泥、投加四氧化三铁、综合管控厌氧折板反应器内的相关参数及水力停留时间、检测厌氧折板反应器内相关参数、测定厌氧折板反应器内产气总量及甲烷占比。本发明通过四氧化三铁导电材料与厌氧污泥中的微生物相互作用,带动厌氧污泥中的导电菌与产甲烷菌之间的直接电子传递过程,强化了垃圾渗滤液厌氧制备甲烷,实现了对垃圾渗滤液中,高分子难降解有机物的高效厌氧处理及有效降解。CN110551765ACN110551765A权利要求书1/1页1.一种垃圾渗滤液厌氧制备甲烷的方法,其特征在于包括1)垃圾渗滤液进水浓控:将垃圾渗滤液通过厌氧折板反应器的进水管道,流入厌氧折板反应器内,确保流入厌氧折板反应器内垃圾渗滤液的进水化学需氧量浓度,被控制在此范围内5000~10000mg/L;2)厌氧折板反应器内接种厌氧污泥:厌氧折板反应器为多腔室折板反应器,腔室数量大于或等于3个,在厌氧折板反应器的每个腔室内,加热活性污泥,所述接种厌氧污泥能够是厌氧颗粒污泥或厌氧消化污泥,接种污泥的浓度依据污泥负荷,所述厌氧折板反应器为中温厌氧反应器;3)投加四氧化三铁:将四氧化三铁投加到厌氧折板反应器的前部腔室内,所述厌氧折板反应器的前部腔室能够为第一腔室或第二腔室,或第一腔室第二腔室两个腔室,所述投加的四氧化三铁为颗粒状,粒径范围为0.5mm~5mm,所述投加的四氧化三铁为负载四氧化三铁的载体填料,四氧化三铁的投加量为:每升厌氧污泥投加10g四氧化三铁;4)综合管控厌氧折板反应器内的相关参数及水力停留时间:启动厌氧折板反应器,确保厌氧折板反应器内的温度维持在35~37℃,其中混合液的pH维持在7~8,水力停留时间维持在1~10天,所述控制厌氧折板反应器的水力停留时间为厌氧折板反应器有效工作体积(m3),与每天进水流量(m3/天)的比值范围为1~10天;5)检测厌氧折板反应器内相关参数:检测流入厌氧折板反应器内,垃圾渗滤液的进水化学需氧量浓度范围为5000~10000mg/L,经过连续运行1天、3天、5天、8天、10天,分别检测厌氧折板反应器出水端,出水化学需氧量浓度,不大于200mg/L;6)测定厌氧折板反应器内产气总量及甲烷占比:每天测定厌氧折板反应器产气总量及甲烷占比,经过连续运行,连续运行的天数不小于10天。2.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液厌氧制备甲烷的方法,其特征在于所述厌氧折板反应器有反应器主体、橡胶密封圈和反应器盖体,橡胶密封圈安装在反应器盖体与反应器主体之间,反应器盖体螺接安装在反应器主体上顶面,所述反应器主体有四个腔室,两个腔室之间有折板间隔和立板间隔,每两个腔室的折板间隔的水平纵向安装有可拆卸多孔板,所述反应器主体的侧面有取样口,取样口内安装有球阀,所述反应器盖体上面有带内螺纹的接口通孔,所述反应器盖体上面的接口通孔内安装有带外螺纹的管道或堵头或阀门。3.根据权利要求2所述的一种垃圾渗滤液厌氧制备甲烷的方法,其特征在于所述反应器主体的侧面有取样口有三层,每层有四个取样口,每层的取样口分别对应反应器主体的腔室侧面,每层的四个取样口高度相同。2CN110551765A说明书1/5页一种垃圾渗滤液厌氧制备甲烷的方法技术领域[0001]本发明涉及甲烷制备方法领域,具体属于一种垃圾渗滤液厌氧制备甲烷的方法。背景技术[0002]垃圾渗滤液是城市生活垃圾在堆放和填埋过程中由于微生物作用、雨水冲淋以及地表水和地下水的长期浸泡而产生的高浓度有机废水。其成分复杂,污染物浓度高、色度大、毒性强,是目前水处理行业公认的难题。若处置不当,通过不但会污染地表水,还会危及地下水。[0003]传统的物化处理垃圾渗滤液方式运行成本高昂,且出水水质逐渐难以满足日益提高的排放标准要求。相比于物化方法,处理垃圾渗滤液目前采用较多的是生物处理法。好氧生物处理在垃圾渗滤液水质水量波动时难以保持稳定,而厌氧生物处理法不仅处理成本低,处理效果稳定,还能够产生能被资源化利用的甲烷。[0004]由于垃圾渗滤液中有