信じられないですか? ベルギーのゲント大学で、ワシントン DC の DC ウォーターと協力して研究している微生物学者と生化学者のチームに聞いてみてください。 彼らは、 パイロットプログラムを開発した 下水から抽出できるバイオガス、熱、電気エネルギーの量を 2 倍にすることができます。
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本質的に、それは潜在的に巨大なエネルギー源であり、そのすべてはうんこを食べるバクテリアから来ています。
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このプロセス自体は、「」と呼ばれる既存の下水処理プロセスのアップグレードに基づいています。接触安定化処理」 このプロセスでは、さまざまな酵素や微生物を使用して廃棄物を処理します。これにより、ほとんどの場合、廃棄物は環境に有害ではなくなります。
ただし、必ずしも最も効率的なプロセスであるとは限りません。
「通常、廃水処理システムは大量のエネルギーを消費し、比較的高価です」と主任研究員のフランシス・メーアバーグ氏はデジタル・トレンドに語った。 「これは主に、ポンプなどの設備の機械設備による電力消費によるものです。 活性汚泥バクテリアは大量の酸素の供給を必要とするため、酸素は水中に泡立ち、 送風機。 廃汚泥の処理方法によっては、廃汚泥の処分も廃水処理コストの高騰につながる可能性があります。」
メーアバーグ氏がパイオニアに貢献した新しい解決策では、バクテリアを廃水に再導入する前にバクテリアを「飢餓状態」にし、バクテリアが有機物質をすべて摂取することなく…なんと…有機物をむしゃむしゃ食べられるようにする。 未消化の物質は収穫され、エネルギーの生成に使用されます。
これらすべてを大局的に見ると、現在の方法では 20 ~ 30 パーセントであるのに対し、メーアブルクのシステムを使用すると、下水から有機物の約 55 パーセントを回収できます。 そしてそれはかなり自給自足でもあります。
「私の計算によると、他の高速システムとは異なり、高速接触安定化システムは、 汚泥の嫌気性消化により、下水処理プラントを稼働させるのに十分な電力を生成できるはずです。」 彼は言った。
研究はまだ初期段階にありますが、前述の DC ウォーターによってすでに研究が進められています。 バージニア州のハンプトン・ローズ衛生地区、フランドルの下水処理機関であるアクアフィンも同様です。
ボトルネックは依然として存在しますが(主に構造コストと、非効率なシステムであっても置き換えるインセンティブの欠如に関連しています)、それでも非常に有望なテクノロジーです。
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