收藏 分销(赏)

第6篇-污水的厌氧生物处理.pptx

上传人:人****来 文档编号:4339656 上传时间:2024-09-08 格式:PPTX 页数:91 大小:1.43MB
下载 相关 举报
第6篇-污水的厌氧生物处理.pptx_第1页
第1页 / 共91页
第6篇-污水的厌氧生物处理.pptx_第2页
第2页 / 共91页
第6篇-污水的厌氧生物处理.pptx_第3页
第3页 / 共91页
第6篇-污水的厌氧生物处理.pptx_第4页
第4页 / 共91页
第6篇-污水的厌氧生物处理.pptx_第5页
第5页 / 共91页
点击查看更多>>
资源描述

1、 厌氧生物处理法厌氧生物处理法 在隔绝与空气接触的条件下,借助兼性菌、厌氧菌和专在隔绝与空气接触的条件下,借助兼性菌、厌氧菌和专性厌氧菌的生物化学作用,对有机物进行生化降解的过程,性厌氧菌的生物化学作用,对有机物进行生化降解的过程,称为厌氧生化处理法或厌氧消化法。称为厌氧生化处理法或厌氧消化法。一、厌氧生物处理的沿革、特征和发展趋势一、厌氧生物处理的沿革、特征和发展趋势一、厌氧生物处理的沿革、特征和发展趋势一、厌氧生物处理的沿革、特征和发展趋势 1 1、厌氧生物处理的发展概述、厌氧生物处理的发展概述、厌氧生物处理的发展概述、厌氧生物处理的发展概述 厌氧生物处理已有厌氧生物处理已有厌氧生物处理已

2、有厌氧生物处理已有100100多年的历史,它的发展和应用大致经历了多年的历史,它的发展和应用大致经历了多年的历史,它的发展和应用大致经历了多年的历史,它的发展和应用大致经历了3 3个时期:个时期:个时期:个时期:A A、2020世纪世纪世纪世纪1010年代以前的初级阶段,主要应用于污水和粪便处理;年代以前的初级阶段,主要应用于污水和粪便处理;年代以前的初级阶段,主要应用于污水和粪便处理;年代以前的初级阶段,主要应用于污水和粪便处理;B B、2020世纪世纪世纪世纪5050年代以前第二个时期,普通消化池是唯一的实用装置;年代以前第二个时期,普通消化池是唯一的实用装置;年代以前第二个时期,普通消化

3、池是唯一的实用装置;年代以前第二个时期,普通消化池是唯一的实用装置;C C、2020世纪世纪世纪世纪5050年代特别是年代特别是年代特别是年代特别是7070年代以后的第三个时期,出现一大批更为先进年代以后的第三个时期,出现一大批更为先进年代以后的第三个时期,出现一大批更为先进年代以后的第三个时期,出现一大批更为先进实用的厌氧生物处理技术。实用的厌氧生物处理技术。实用的厌氧生物处理技术。实用的厌氧生物处理技术。2 2、厌氧生物处理工艺的应用现状、厌氧生物处理工艺的应用现状、厌氧生物处理工艺的应用现状、厌氧生物处理工艺的应用现状 A A、厌氧生物处理工艺在污水处理中的应用;、厌氧生物处理工艺在污水

4、处理中的应用;、厌氧生物处理工艺在污水处理中的应用;、厌氧生物处理工艺在污水处理中的应用;B B、厌氧生物处理工艺在垃圾处理中的应用;、厌氧生物处理工艺在垃圾处理中的应用;、厌氧生物处理工艺在垃圾处理中的应用;、厌氧生物处理工艺在垃圾处理中的应用;C C、秸杆等生物质的资源化和能源化。、秸杆等生物质的资源化和能源化。、秸杆等生物质的资源化和能源化。、秸杆等生物质的资源化和能源化。3 3、厌氧生物处理的特征、厌氧生物处理的特征、厌氧生物处理的特征、厌氧生物处理的特征 4 4、厌氧生物处理的发展趋势、厌氧生物处理的发展趋势、厌氧生物处理的发展趋势、厌氧生物处理的发展趋势 从目前厌氧生物处理工艺技术

5、和设备发展规律前景来看,进一步提高生物从目前厌氧生物处理工艺技术和设备发展规律前景来看,进一步提高生物从目前厌氧生物处理工艺技术和设备发展规律前景来看,进一步提高生物从目前厌氧生物处理工艺技术和设备发展规律前景来看,进一步提高生物处理能力和稳定性的途径主要有:处理能力和稳定性的途径主要有:处理能力和稳定性的途径主要有:处理能力和稳定性的途径主要有:A A、提高反应器中生物持有量;、提高反应器中生物持有量;、提高反应器中生物持有量;、提高反应器中生物持有量;B B、利用厌氧生物处理中微生物种群的特点,实现相分离;、利用厌氧生物处理中微生物种群的特点,实现相分离;、利用厌氧生物处理中微生物种群的特

6、点,实现相分离;、利用厌氧生物处理中微生物种群的特点,实现相分离;C C、研制反应器使之形成特殊的水力流态而创造厌氧微生物的最适生态条件。、研制反应器使之形成特殊的水力流态而创造厌氧微生物的最适生态条件。、研制反应器使之形成特殊的水力流态而创造厌氧微生物的最适生态条件。、研制反应器使之形成特殊的水力流态而创造厌氧微生物的最适生态条件。二、厌氧消化原理二、厌氧消化原理二、厌氧消化原理二、厌氧消化原理 1 1、厌氧消化的生化阶段、厌氧消化的生化阶段、厌氧消化的生化阶段、厌氧消化的生化阶段 第第第第阶段阶段阶段阶段水解产酸阶段水解产酸阶段水解产酸阶段水解产酸阶段 污水中不溶性大分子有机物,如多糖、淀

7、粉、纤维素、烃类(烷、烯、污水中不溶性大分子有机物,如多糖、淀粉、纤维素、烃类(烷、烯、污水中不溶性大分子有机物,如多糖、淀粉、纤维素、烃类(烷、烯、污水中不溶性大分子有机物,如多糖、淀粉、纤维素、烃类(烷、烯、炔等)水解,主要产物为甲、乙、丙、丁酸、乳酸;紧接着氨基酸、蛋白质、炔等)水解,主要产物为甲、乙、丙、丁酸、乳酸;紧接着氨基酸、蛋白质、炔等)水解,主要产物为甲、乙、丙、丁酸、乳酸;紧接着氨基酸、蛋白质、炔等)水解,主要产物为甲、乙、丙、丁酸、乳酸;紧接着氨基酸、蛋白质、脂肪水解生成氨和胺,多肽等(所以有的书又把水解产酸分为二个阶段)。脂肪水解生成氨和胺,多肽等(所以有的书又把水解产酸

8、分为二个阶段)。脂肪水解生成氨和胺,多肽等(所以有的书又把水解产酸分为二个阶段)。脂肪水解生成氨和胺,多肽等(所以有的书又把水解产酸分为二个阶段)。第第第第阶段阶段阶段阶段厌氧发酵产气阶段厌氧发酵产气阶段厌氧发酵产气阶段厌氧发酵产气阶段 第(第(第(第(1 1)阶段产物甲酸、乙酸、甲胺、甲醇和等小分子有机物在产甲烷菌)阶段产物甲酸、乙酸、甲胺、甲醇和等小分子有机物在产甲烷菌)阶段产物甲酸、乙酸、甲胺、甲醇和等小分子有机物在产甲烷菌)阶段产物甲酸、乙酸、甲胺、甲醇和等小分子有机物在产甲烷菌的作用下,通过甲烷菌的发酵过程将这些小分子有机物转化为甲烷。所以在的作用下,通过甲烷菌的发酵过程将这些小分子

9、有机物转化为甲烷。所以在的作用下,通过甲烷菌的发酵过程将这些小分子有机物转化为甲烷。所以在的作用下,通过甲烷菌的发酵过程将这些小分子有机物转化为甲烷。所以在水解酸化阶段水解酸化阶段水解酸化阶段水解酸化阶段CODCOD、BODBOD值变化不很大,仅在产气阶段由于构成值变化不很大,仅在产气阶段由于构成值变化不很大,仅在产气阶段由于构成值变化不很大,仅在产气阶段由于构成CODCOD或或或或BODBOD 的有机物多以的有机物多以的有机物多以的有机物多以COCO2 2和和和和H H4 4的形式逸出,才使废水中的形式逸出,才使废水中的形式逸出,才使废水中的形式逸出,才使废水中CODCOD、BODBOD明显

10、下降。明显下降。明显下降。明显下降。在酸化阶段,发酵细菌将有机物水解转化为能被甲烷菌直接利用的第在酸化阶段,发酵细菌将有机物水解转化为能被甲烷菌直接利用的第在酸化阶段,发酵细菌将有机物水解转化为能被甲烷菌直接利用的第在酸化阶段,发酵细菌将有机物水解转化为能被甲烷菌直接利用的第一类小分子有机物,如乙酸、甲酸、甲醇和甲胺等;第二类为不能被甲烷一类小分子有机物,如乙酸、甲酸、甲醇和甲胺等;第二类为不能被甲烷一类小分子有机物,如乙酸、甲酸、甲醇和甲胺等;第二类为不能被甲烷一类小分子有机物,如乙酸、甲酸、甲醇和甲胺等;第二类为不能被甲烷菌直接利用的有机物,如丙酸、丁酸、乳酸、乙醇等,不完全厌氧消化或菌直

11、接利用的有机物,如丙酸、丁酸、乳酸、乙醇等,不完全厌氧消化或菌直接利用的有机物,如丙酸、丁酸、乳酸、乙醇等,不完全厌氧消化或菌直接利用的有机物,如丙酸、丁酸、乳酸、乙醇等,不完全厌氧消化或发酵到此结束。如果继续全厌氧过程,则产氢、产乙酸菌将第二类有机物发酵到此结束。如果继续全厌氧过程,则产氢、产乙酸菌将第二类有机物发酵到此结束。如果继续全厌氧过程,则产氢、产乙酸菌将第二类有机物发酵到此结束。如果继续全厌氧过程,则产氢、产乙酸菌将第二类有机物进一步转化为氢气和乙酸。进一步转化为氢气和乙酸。进一步转化为氢气和乙酸。进一步转化为氢气和乙酸。第(第(第(第(2 2)阶段生化过程是产甲烷细菌把甲酸、乙酸

12、、甲胺、甲醇等基)阶段生化过程是产甲烷细菌把甲酸、乙酸、甲胺、甲醇等基)阶段生化过程是产甲烷细菌把甲酸、乙酸、甲胺、甲醇等基)阶段生化过程是产甲烷细菌把甲酸、乙酸、甲胺、甲醇等基质通过不同途径转化为甲烷,其中最主要的基质为乙酸。质通过不同途径转化为甲烷,其中最主要的基质为乙酸。质通过不同途径转化为甲烷,其中最主要的基质为乙酸。质通过不同途径转化为甲烷,其中最主要的基质为乙酸。2 2、发酵条件控制、发酵条件控制、发酵条件控制、发酵条件控制(1 1)营养与环境条件)营养与环境条件)营养与环境条件)营养与环境条件厌氧要求有机物浓度较高,一般大于厌氧要求有机物浓度较高,一般大于厌氧要求有机物浓度较高,

13、一般大于厌氧要求有机物浓度较高,一般大于1000mg/L1000mg/L以上。所以厌氧适于以上。所以厌氧适于以上。所以厌氧适于以上。所以厌氧适于处理高浓度有机废水和污泥处理。和好氧生物处理一样,厌氧处理也要求处理高浓度有机废水和污泥处理。和好氧生物处理一样,厌氧处理也要求处理高浓度有机废水和污泥处理。和好氧生物处理一样,厌氧处理也要求处理高浓度有机废水和污泥处理。和好氧生物处理一样,厌氧处理也要求供给全面的营养,但好氧细菌增殖快,有机物有供给全面的营养,但好氧细菌增殖快,有机物有供给全面的营养,但好氧细菌增殖快,有机物有供给全面的营养,但好氧细菌增殖快,有机物有505060%60%用于细菌增殖

14、,用于细菌增殖,用于细菌增殖,用于细菌增殖,故对故对故对故对N N、P P要求高;而厌氧增殖慢,要求高;而厌氧增殖慢,要求高;而厌氧增殖慢,要求高;而厌氧增殖慢,BODBOD仅有仅有仅有仅有5 510%10%用于合成菌体,对用于合成菌体,对用于合成菌体,对用于合成菌体,对N N、P P要求低。要求低。要求低。要求低。CODCOD N N P P200200 5 5 1 1或或或或C C N N12121616(好氧(好氧(好氧(好氧CODCOD N N P P100100 5 5 1 1)厌氧过程对环境条件要求比较严格:厌氧过程对环境条件要求比较严格:厌氧过程对环境条件要求比较严格:厌氧过程对

15、环境条件要求比较严格:、氧化还原电位(、氧化还原电位(、氧化还原电位(、氧化还原电位(EE)与温度)与温度)与温度)与温度 氧的溶入和氧化态、氧化剂的存在:氧的溶入和氧化态、氧化剂的存在:氧的溶入和氧化态、氧化剂的存在:氧的溶入和氧化态、氧化剂的存在:FeFe3+3+、CrCr2 2OO7 72-2-、NONO3 3-、SOSO4 42-2-、POPO4 43-3-、H H+会使体系中电位升高,对厌氧消化不利。会使体系中电位升高,对厌氧消化不利。会使体系中电位升高,对厌氧消化不利。会使体系中电位升高,对厌氧消化不利。高温消化高温消化高温消化高温消化500500600mv600mv,505055

16、55 中温消化中温消化中温消化中温消化300300380mv380mv,30303838 产酸菌对氧还产酸菌对氧还产酸菌对氧还产酸菌对氧还还电位要求不甚严格还电位要求不甚严格还电位要求不甚严格还电位要求不甚严格100100100mv100mv 产甲烷菌对氧还产甲烷菌对氧还产甲烷菌对氧还产甲烷菌对氧还还电位要求严格还电位要求严格还电位要求严格还电位要求严格350mv350mv、pHpH及碱度及碱度及碱度及碱度 pHpH主要取决于三个生化阶段的平衡状态,原液本身的主要取决于三个生化阶段的平衡状态,原液本身的主要取决于三个生化阶段的平衡状态,原液本身的主要取决于三个生化阶段的平衡状态,原液本身的pH

17、pH和发酵系统和发酵系统和发酵系统和发酵系统中产生的分压(中产生的分压(中产生的分压(中产生的分压(20.320.340.5kpa40.5kpa),正常发酵),正常发酵),正常发酵),正常发酵pHpH7.27.27.47.4,有机负荷太,有机负荷太,有机负荷太,有机负荷太大,水解和酸化过程的生化速率大大超过产气速率。将导致水解产物有机大,水解和酸化过程的生化速率大大超过产气速率。将导致水解产物有机大,水解和酸化过程的生化速率大大超过产气速率。将导致水解产物有机大,水解和酸化过程的生化速率大大超过产气速率。将导致水解产物有机酸的积累使酸的积累使酸的积累使酸的积累使pHpH下降,抑制甲烷菌的生理机

18、能,使气化速率锐减,所以原液下降,抑制甲烷菌的生理机能,使气化速率锐减,所以原液下降,抑制甲烷菌的生理机能,使气化速率锐减,所以原液下降,抑制甲烷菌的生理机能,使气化速率锐减,所以原液pHpH6 68 8,发酵过程有机酸浓度不超过,发酵过程有机酸浓度不超过,发酵过程有机酸浓度不超过,发酵过程有机酸浓度不超过3000mg/L3000mg/L为佳(以乙酸计)。为佳(以乙酸计)。为佳(以乙酸计)。为佳(以乙酸计)。HCOHCO3 3-及及及及NHNH3 3是形成厌氧处理系统碱度的主要原因,高的碱度具有较是形成厌氧处理系统碱度的主要原因,高的碱度具有较是形成厌氧处理系统碱度的主要原因,高的碱度具有较是

19、形成厌氧处理系统碱度的主要原因,高的碱度具有较强的缓冲能力,一般要求碱度强的缓冲能力,一般要求碱度强的缓冲能力,一般要求碱度强的缓冲能力,一般要求碱度2000mg/L2000mg/L以上,以上,以上,以上,NH3NH3浓度浓度浓度浓度5050200mg/L200mg/L为为为为佳。佳。佳。佳。、毒物、毒物、毒物、毒物凡对厌氧处理过程起抑制和毒害作用的物质都可称为毒物,凡对厌氧处理过程起抑制和毒害作用的物质都可称为毒物,凡对厌氧处理过程起抑制和毒害作用的物质都可称为毒物,凡对厌氧处理过程起抑制和毒害作用的物质都可称为毒物,无机酸浓度不应使消化液无机酸浓度不应使消化液无机酸浓度不应使消化液无机酸浓

20、度不应使消化液pHpH6.86.8;NHNH3 3不应高于不应高于不应高于不应高于1500mg/L1500mg/L,其它阴离子,其它阴离子,其它阴离子,其它阴离子浓度见书。浓度见书。浓度见书。浓度见书。(2 2)工艺操作条件)工艺操作条件)工艺操作条件)工艺操作条件 、生物量、生物量、生物量、生物量大小以污泥浓度表示,一般介于大小以污泥浓度表示,一般介于大小以污泥浓度表示,一般介于大小以污泥浓度表示,一般介于101030gvss/L30gvss/L之间,之间,之间,之间,为防止反应器中污泥流失,可采用装入填料介质使细菌附着挂膜,调节水为防止反应器中污泥流失,可采用装入填料介质使细菌附着挂膜,调

21、节水为防止反应器中污泥流失,可采用装入填料介质使细菌附着挂膜,调节水为防止反应器中污泥流失,可采用装入填料介质使细菌附着挂膜,调节水流速度或污泥回流量。流速度或污泥回流量。流速度或污泥回流量。流速度或污泥回流量。、负荷率、负荷率、负荷率、负荷率表示消化装置处理能力的一个参数,负荷率有三种表表示消化装置处理能力的一个参数,负荷率有三种表表示消化装置处理能力的一个参数,负荷率有三种表表示消化装置处理能力的一个参数,负荷率有三种表示方法:示方法:示方法:示方法:容积负荷率容积负荷率容积负荷率容积负荷率反应器单位有效容积在单位时间内接纳的有机物反应器单位有效容积在单位时间内接纳的有机物反应器单位有效容

22、积在单位时间内接纳的有机物反应器单位有效容积在单位时间内接纳的有机物Kg/mKg/m3 3d d 污泥负荷率污泥负荷率污泥负荷率污泥负荷率反应器内单位重的污泥在单位时间内接纳的有机物量反应器内单位重的污泥在单位时间内接纳的有机物量反应器内单位重的污泥在单位时间内接纳的有机物量反应器内单位重的污泥在单位时间内接纳的有机物量Kg/KgKg/Kgd d 投配率投配率投配率投配率每天向单位有效容积投加的材料的体积每天向单位有效容积投加的材料的体积每天向单位有效容积投加的材料的体积每天向单位有效容积投加的材料的体积mm3 3/m/m3 3d d 投配率的倒数为平均停留时间或消化时间,单位为投配率的倒数为

23、平均停留时间或消化时间,单位为投配率的倒数为平均停留时间或消化时间,单位为投配率的倒数为平均停留时间或消化时间,单位为d d(天),投配率(天),投配率(天),投配率(天),投配率池可用百分率表示。池可用百分率表示。池可用百分率表示。池可用百分率表示。负荷率的影响:负荷率的影响:负荷率的影响:负荷率的影响:当有机物负荷率很高时,营养充分,代谢产物有机酸产量很大,超当有机物负荷率很高时,营养充分,代谢产物有机酸产量很大,超当有机物负荷率很高时,营养充分,代谢产物有机酸产量很大,超当有机物负荷率很高时,营养充分,代谢产物有机酸产量很大,超过甲烷菌的吸收利用能力,有机酸积累过甲烷菌的吸收利用能力,有

24、机酸积累过甲烷菌的吸收利用能力,有机酸积累过甲烷菌的吸收利用能力,有机酸积累pHpH下降,是低效不稳定状态。下降,是低效不稳定状态。下降,是低效不稳定状态。下降,是低效不稳定状态。负荷率适中,产酸细菌代谢产物中的有机物(有机酸)基本上能被负荷率适中,产酸细菌代谢产物中的有机物(有机酸)基本上能被负荷率适中,产酸细菌代谢产物中的有机物(有机酸)基本上能被负荷率适中,产酸细菌代谢产物中的有机物(有机酸)基本上能被甲烷菌及时利用,并转化为沼气,残存有机酸量仅为几百毫克甲烷菌及时利用,并转化为沼气,残存有机酸量仅为几百毫克甲烷菌及时利用,并转化为沼气,残存有机酸量仅为几百毫克甲烷菌及时利用,并转化为沼

25、气,残存有机酸量仅为几百毫克/升。升。升。升。pHpH7 77.57.5,呈弱碱性,是高效稳定发酵状态。,呈弱碱性,是高效稳定发酵状态。,呈弱碱性,是高效稳定发酵状态。,呈弱碱性,是高效稳定发酵状态。当有机负荷率小,供给养料不足,产酸量偏少,当有机负荷率小,供给养料不足,产酸量偏少,当有机负荷率小,供给养料不足,产酸量偏少,当有机负荷率小,供给养料不足,产酸量偏少,pHpH7.57.5是碱性发是碱性发是碱性发是碱性发酵状态,是低效发酵状态。酵状态,是低效发酵状态。酵状态,是低效发酵状态。酵状态,是低效发酵状态。、温度控制、温度控制、温度控制、温度控制发酵要求较高的温度,每去除发酵要求较高的温度

26、,每去除发酵要求较高的温度,每去除发酵要求较高的温度,每去除8000mg/L8000mg/L的的的的CODCOD所所所所产沼气,能使水温升高产沼气,能使水温升高产沼气,能使水温升高产沼气,能使水温升高1010,一般工艺设计中温消化,一般工艺设计中温消化,一般工艺设计中温消化,一般工艺设计中温消化30303535。、pHpH的控制的控制的控制的控制当液料当液料当液料当液料pHpH6.56.5或高于或高于或高于或高于8.08.0,则要调整液料,则要调整液料,则要调整液料,则要调整液料pHpH。pHpH6.86.87 7,应减少有机负荷率,应减少有机负荷率,应减少有机负荷率,应减少有机负荷率,pHp

27、H6.56.5,应停止加料,必要时加入石灰中和。,应停止加料,必要时加入石灰中和。,应停止加料,必要时加入石灰中和。,应停止加料,必要时加入石灰中和。三、悬浮生长厌氧生物处理法三、悬浮生长厌氧生物处理法三、悬浮生长厌氧生物处理法三、悬浮生长厌氧生物处理法 1 1、完全混合悬浮生长厌氧消化池、完全混合悬浮生长厌氧消化池、完全混合悬浮生长厌氧消化池、完全混合悬浮生长厌氧消化池 2 2、厌氧接触法、厌氧接触法、厌氧接触法、厌氧接触法 3 3、厌氧序批式反应器、厌氧序批式反应器、厌氧序批式反应器、厌氧序批式反应器四、附着生长厌氧生物处理法(即厌氧生物膜法)四、附着生长厌氧生物处理法(即厌氧生物膜法)四

28、、附着生长厌氧生物处理法(即厌氧生物膜法)四、附着生长厌氧生物处理法(即厌氧生物膜法)1 1、升流式厌氧填充床反应器即厌氧生物滤池、升流式厌氧填充床反应器即厌氧生物滤池、升流式厌氧填充床反应器即厌氧生物滤池、升流式厌氧填充床反应器即厌氧生物滤池 2 2、厌氧膨胀床、流化床反应器、厌氧膨胀床、流化床反应器、厌氧膨胀床、流化床反应器、厌氧膨胀床、流化床反应器 3 3、厌氧生物转盘、厌氧生物转盘、厌氧生物转盘、厌氧生物转盘五、两相厌氧生物处理五、两相厌氧生物处理五、两相厌氧生物处理五、两相厌氧生物处理 1 1、原理、原理、原理、原理 根据相分离的概念,建造两个独立控制的反应器,分别培养产酸细菌根据相

29、分离的概念,建造两个独立控制的反应器,分别培养产酸细菌根据相分离的概念,建造两个独立控制的反应器,分别培养产酸细菌根据相分离的概念,建造两个独立控制的反应器,分别培养产酸细菌和产甲烷细菌,通过分别调控产酸相和产甲烷相的运行参数,供给它们各和产甲烷细菌,通过分别调控产酸相和产甲烷相的运行参数,供给它们各和产甲烷细菌,通过分别调控产酸相和产甲烷相的运行参数,供给它们各和产甲烷细菌,通过分别调控产酸相和产甲烷相的运行参数,供给它们各自的最佳生态条件,提高了污水处理能力和反应器的运行稳定性。自的最佳生态条件,提高了污水处理能力和反应器的运行稳定性。自的最佳生态条件,提高了污水处理能力和反应器的运行稳定

30、性。自的最佳生态条件,提高了污水处理能力和反应器的运行稳定性。2 2、两相厌氧生物处理技术、两相厌氧生物处理技术、两相厌氧生物处理技术、两相厌氧生物处理技术 A A、两相均采用、两相均采用、两相均采用、两相均采用UASBUASB反应器反应器反应器反应器 B B、采用、采用、采用、采用AnodekAnodek工艺工艺工艺工艺 其特点是产酸相为接触式反应器,产甲烷相采用其特点是产酸相为接触式反应器,产甲烷相采用其特点是产酸相为接触式反应器,产甲烷相采用其特点是产酸相为接触式反应器,产甲烷相采用UASBUASB反应器。反应器。反应器。反应器。3 3、最适液相末端发酵产物的选择、最适液相末端发酵产物的

31、选择、最适液相末端发酵产物的选择、最适液相末端发酵产物的选择 与好氧生物处理相比,厌氧生物处理具有以下特征:与好氧生物处理相比,厌氧生物处理具有以下特征:与好氧生物处理相比,厌氧生物处理具有以下特征:与好氧生物处理相比,厌氧生物处理具有以下特征:A A、应用范围广。好氧适用低浓度废水,厌氧可直接处理高浓度、应用范围广。好氧适用低浓度废水,厌氧可直接处理高浓度、应用范围广。好氧适用低浓度废水,厌氧可直接处理高浓度、应用范围广。好氧适用低浓度废水,厌氧可直接处理高浓度废水处理。废水处理。废水处理。废水处理。B B、能量需求低,还可以产生能量。、能量需求低,还可以产生能量。、能量需求低,还可以产生能

32、量。、能量需求低,还可以产生能量。C C、污泥产量极低。、污泥产量极低。、污泥产量极低。、污泥产量极低。D D、对水温的适应范围较为宽广。、对水温的适应范围较为宽广。、对水温的适应范围较为宽广。、对水温的适应范围较为宽广。E E、能够被降解的有机物多。、能够被降解的有机物多。、能够被降解的有机物多。、能够被降解的有机物多。但但但但F F、厌氧处理启动时间较长。、厌氧处理启动时间较长。、厌氧处理启动时间较长。、厌氧处理启动时间较长。GG、处理出水水质较差。、处理出水水质较差。、处理出水水质较差。、处理出水水质较差。H H、对、对、对、对pHpH值较为敏感。值较为敏感。值较为敏感。值较为敏感。I

33、I、处理过程机理较为复杂。它是多种不同性质的微生物协同工、处理过程机理较为复杂。它是多种不同性质的微生物协同工、处理过程机理较为复杂。它是多种不同性质的微生物协同工、处理过程机理较为复杂。它是多种不同性质的微生物协同工作的过程,远比好氧复杂。作的过程,远比好氧复杂。作的过程,远比好氧复杂。作的过程,远比好氧复杂。6.1.1 厌氧生物处理原理一、一、定义:定义:废水厌氧生物处理是指在废水厌氧生物处理是指在无分子氧无分子氧条件下通过条件下通过厌氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,将废水厌氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳中的各种复杂有机物分解转化成甲烷

34、和二氧化碳等物质的过程,也称为厌氧消化。等物质的过程,也称为厌氧消化。二、二、厌氧消化过程厌氧消化过程 厌氧消化过程划分为三个连续的阶段:即厌氧消化过程划分为三个连续的阶段:即水解水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段。二、二、厌氧消化的三个阶段和厌氧消化的三个阶段和COD转化率转化率 此过程由两组生理上不同的此过程由两组生理上不同的此过程由两组生理上不同的此过程由两组生理上不同的产甲烷菌产甲烷菌产甲烷菌产甲烷菌完成,一完成,一完成,一完成,一组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组从乙酸或组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组从乙酸或组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另

35、一组从乙酸或组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组从乙酸或乙酸盐脱羧产生甲烷,前者约占总量的乙酸盐脱羧产生甲烷,前者约占总量的乙酸盐脱羧产生甲烷,前者约占总量的乙酸盐脱羧产生甲烷,前者约占总量的l/3l/3后者约后者约后者约后者约占占占占2/32/3。6.1.2 厌氧法的影响因素控制厌氧处理效率的基本因素有两类控制厌氧处理效率的基本因素有两类:一类是一类是基础因素基础因素,包括微生物量,包括微生物量 (污泥浓度污泥浓度)、营养比、混合接触状况、有机负荷等;、营养比、混合接触状况、有机负荷等;另一类是另一类是环境因素环境因素,如温度、,如温度、pHpH值、氧化还值、氧化还原电位、有毒物质等。原电位、

36、有毒物质等。产甲烷细菌产甲烷细菌是决定厌氧消化效率和成败的主要是决定厌氧消化效率和成败的主要微生物,微生物,产甲烷阶段产甲烷阶段是厌氧过程速率的是厌氧过程速率的限制步骤。限制步骤。一、一、温度条件温度条件 据产甲烷菌适宜温度条件的不同,厌氧法可分为据产甲烷菌适宜温度条件的不同,厌氧法可分为常温消化、中温消化和高温消化三种类型。常温消化、中温消化和高温消化三种类型。(1 1)常温消化()常温消化(10103030 )(2 2)中温消化()中温消化(35353838 )(3 3)高温厌氧消化()高温厌氧消化(50505555 )二、pH值 产酸细菌对酸碱度不及甲烷细菌敏感,其适宜的产酸细菌对酸碱度

37、不及甲烷细菌敏感,其适宜的产酸细菌对酸碱度不及甲烷细菌敏感,其适宜的产酸细菌对酸碱度不及甲烷细菌敏感,其适宜的pHpH值值值值范围较广,在范围较广,在范围较广,在范围较广,在4.54.58.08.0之间。之间。之间。之间。产甲烷菌要求环境介质产甲烷菌要求环境介质产甲烷菌要求环境介质产甲烷菌要求环境介质pHpH值在中性附近,最适宜值在中性附近,最适宜值在中性附近,最适宜值在中性附近,最适宜pHpH值值值值为为为为7.07.07.27.2,pHpH6.66.67.47.4较为适宜。较为适宜。较为适宜。较为适宜。在厌氧法处理废水的应用中,由于在厌氧法处理废水的应用中,由于在厌氧法处理废水的应用中,由

38、于在厌氧法处理废水的应用中,由于产酸和产甲烷大多产酸和产甲烷大多产酸和产甲烷大多产酸和产甲烷大多在同一构筑物内进行在同一构筑物内进行在同一构筑物内进行在同一构筑物内进行,故为了维持平衡故为了维持平衡故为了维持平衡故为了维持平衡,避免过多的酸积避免过多的酸积避免过多的酸积避免过多的酸积累累累累,常保持反应器内的,常保持反应器内的,常保持反应器内的,常保持反应器内的pHpH值在值在值在值在6.56.57.57.5(最好在最好在最好在最好在6.86.87.27.2)的范围内的范围内的范围内的范围内。pH值对产甲烷菌活性的影响三、三、氧化还原电位氧化还原电位 无氧环境无氧环境无氧环境无氧环境是严格厌氧

39、的产甲烷菌繁殖的最基是严格厌氧的产甲烷菌繁殖的最基是严格厌氧的产甲烷菌繁殖的最基是严格厌氧的产甲烷菌繁殖的最基本条件之一。产甲烷菌对氧和氧化剂非常敏本条件之一。产甲烷菌对氧和氧化剂非常敏本条件之一。产甲烷菌对氧和氧化剂非常敏本条件之一。产甲烷菌对氧和氧化剂非常敏感,这是因为它不象好氧菌那样具有感,这是因为它不象好氧菌那样具有感,这是因为它不象好氧菌那样具有感,这是因为它不象好氧菌那样具有过氧化过氧化过氧化过氧化氢酶。氢酶。氢酶。氢酶。氧是影响厌氧反应器中氧化还原电位条件氧是影响厌氧反应器中氧化还原电位条件氧是影响厌氧反应器中氧化还原电位条件氧是影响厌氧反应器中氧化还原电位条件的重要因素,但的重

40、要因素,但的重要因素,但的重要因素,但不是唯一因素不是唯一因素不是唯一因素不是唯一因素。四、四、有毒物质有毒物质 包括有毒包括有毒包括有毒包括有毒有机物、重金属离子和一些阴离子有机物、重金属离子和一些阴离子有机物、重金属离子和一些阴离子有机物、重金属离子和一些阴离子等。等。等。等。对有机物来说,带醛基、双键、氯取代基、对有机物来说,带醛基、双键、氯取代基、对有机物来说,带醛基、双键、氯取代基、对有机物来说,带醛基、双键、氯取代基、苯环等结构,往往具有抑制性。苯环等结构,往往具有抑制性。苯环等结构,往往具有抑制性。苯环等结构,往往具有抑制性。有毒物质的最高容许浓度与处理系统的运行有毒物质的最高容

41、许浓度与处理系统的运行有毒物质的最高容许浓度与处理系统的运行有毒物质的最高容许浓度与处理系统的运行方式、污泥方式、污泥方式、污泥方式、污泥驯化驯化驯化驯化程度、废水特性、操作控制条程度、废水特性、操作控制条程度、废水特性、操作控制条程度、废水特性、操作控制条件等因素有关。件等因素有关。件等因素有关。件等因素有关。6.1.3 厌氧反应器一、厌氧工艺的有关术语(1 1)上流速度(表面速度或表面负荷)上流速度(表面速度或表面负荷)(2 2)水力停留时间()水力停留时间(HRTHRT)(3 3)反应器中的污泥量)反应器中的污泥量(4 4)反应器的有机负荷()反应器的有机负荷(OLROLR):分为容积负

42、荷):分为容积负荷(VLRVLR)和污泥负荷()和污泥负荷(SLRSLR)。)。(5)(5)污泥体积指数(污泥体积指数(SVISVI)(6 6)污泥的比产甲烷活性)污泥的比产甲烷活性(7 7)反应器内的污泥停留时间()反应器内的污泥停留时间(SRTSRT):亦称泥龄。亦称泥龄。二、二、厌氧反应器厌氧反应器 厌氧活性污泥法包括厌氧活性污泥法包括普通消化池普通消化池、厌氧接触工艺厌氧接触工艺、上流式厌氧污泥床反应器上流式厌氧污泥床反应器等。等。厌氧生物膜法包括厌氧生物膜法包括厌氧生物滤池厌氧生物滤池、厌氧流化床厌氧流化床、厌厌氧生物转盘氧生物转盘等。等。1、普通厌氧消化池普通消化池又称传统或常规消

43、化池。普通消化池又称传统或常规消化池。消化池常用密闭的圆柱形池,废水消化池常用密闭的圆柱形池,废水定期或连续定期或连续进进入池中,经消化的污泥和废水分别由消化池底和入池中,经消化的污泥和废水分别由消化池底和上部排出,所产上部排出,所产沼气沼气从顶部排出。从顶部排出。池径从几米至三、四十米,柱体部分的高度约为池径从几米至三、四十米,柱体部分的高度约为直径的直径的1/21/2,池底呈圆锥形,以利排泥。,池底呈圆锥形,以利排泥。为使进水与微生物尽快接触,需要一定的搅拌。为使进水与微生物尽快接触,需要一定的搅拌。常用搅拌方式有三种:池内机械搅拌;沼气搅拌;常用搅拌方式有三种:池内机械搅拌;沼气搅拌;循

44、环消化液搅拌。循环消化液搅拌。螺旋浆搅拌的消化池循环消化液搅拌式消化池普通消化池的特点是普通消化池的特点是:可以直接处理悬浮固体含量较高或颗粒较大的料液。可以直接处理悬浮固体含量较高或颗粒较大的料液。厌氧消化反应与固液分离在厌氧消化反应与固液分离在同一个池内实现同一个池内实现,结构较,结构较简单。简单。缺乏持留或补充厌氧活性污泥的特殊装置,消化器中缺乏持留或补充厌氧活性污泥的特殊装置,消化器中难以保持大量的微生物细胞难以保持大量的微生物细胞。对无搅拌的消化器,还存在料液的分层现象严重,微对无搅拌的消化器,还存在料液的分层现象严重,微生物不能与料液均匀接触的问题。生物不能与料液均匀接触的问题。温

45、度不均匀,温度不均匀,消化效率低消化效率低3、厌氧接触法、厌氧接触法 为了克服普通消化池不能持留或补充厌氧活性为了克服普通消化池不能持留或补充厌氧活性污泥的缺点,在消化池侯设沉淀池,将沉淀污泥污泥的缺点,在消化池侯设沉淀池,将沉淀污泥回流至消化池,形成了厌氧接触法。回流至消化池,形成了厌氧接触法。厌氧接触氧化法的工艺流程为:厌氧接触氧化法的工艺流程为:厌氧接触法的特点厌氧接触法的特点:(a a)通过污泥回流,保持消化池内污泥浓度较高,一通过污泥回流,保持消化池内污泥浓度较高,一般为般为101015g15g/L L,耐冲击能力强,耐冲击能力强(b b)消化池的容积负荷较普通消化池高;消化池的容积

46、负荷较普通消化池高;(c c)可以直接处理悬浮固体含量较高或颗粒较大的料可以直接处理悬浮固体含量较高或颗粒较大的料液,不存在堵塞问题;液,不存在堵塞问题;(d d)混合液经沉降后,出水水质好;混合液经沉降后,出水水质好;(e e)但需增加沉淀池、污泥回流和脱气等设备;但需增加沉淀池、污泥回流和脱气等设备;(f f)厌氧接触法存在混合液难于在沉淀池中进行固厌氧接触法存在混合液难于在沉淀池中进行固液分离的缺点。液分离的缺点。3、上流式厌氧污泥床反应器、上流式厌氧污泥床反应器上流式厌氧污泥床反应器上流式厌氧污泥床反应器(upflow anaerobic upflow anaerobic sludge

47、 blanket reactor)sludge blanket reactor),简称简称UASBUASB反应器,是由反应器,是由荷兰的荷兰的G.LettngaG.Lettnga等人在等人在7070年代初研制开发的。污年代初研制开发的。污泥床反应器内没有载体,是一种悬浮生长型的消泥床反应器内没有载体,是一种悬浮生长型的消化器。化器。由由反应区反应区(reaction region)(reaction region)、沉淀区沉淀区(settling region)(settling region)和和气室气室(gas collection dome)(gas collection dome)三部

48、分组成。三部分组成。上流式厌氧污泥床的池形有上流式厌氧污泥床的池形有圆形、方形、矩形圆形、方形、矩形。小型装置常为圆柱形,底部呈锥形或圆弧形。小型装置常为圆柱形,底部呈锥形或圆弧形。大型装置为便于设置大型装置为便于设置气、液、固三相分离器气、液、固三相分离器,则,则一般为矩形,高度一般为一般为矩形,高度一般为3 38m8m,其中污泥床,其中污泥床1 12m2m,污泥悬浮层,污泥悬浮层2 24m4m,多用钢结构或钢筋混凝,多用钢结构或钢筋混凝土结构,土结构,上流式厌氧污泥床反应器的特点:上流式厌氧污泥床反应器的特点:UASB布置结果示意图布置结果示意图布水区布水区反应区反应区三相分离区三相分离区

49、超高超高4、厌氧滤池、厌氧滤池 厌氧滤池,又称厌氧固定膜反应器,是厌氧滤池,又称厌氧固定膜反应器,是6060年代末开发的新型高效厌氧处理装置。年代末开发的新型高效厌氧处理装置。滤池呈圆柱形,池内装放滤池呈圆柱形,池内装放填料填料,池底和池,池底和池顶密封。顶密封。厌氧微生物附着于填料的表面生长,当废厌氧微生物附着于填料的表面生长,当废水通过填料层时,在填料表面的厌氧生物膜作水通过填料层时,在填料表面的厌氧生物膜作用下,废水中的有机物被降解,并产生沼气,用下,废水中的有机物被降解,并产生沼气,沼气从池顶部排出。沼气从池顶部排出。厌氧生物滤池的组成厌氧生物滤池的组成厌氧生物滤池的组成厌氧生物滤池的

50、组成 厌氧生物滤池主要由以下几个重要部分组成的,厌氧生物滤池主要由以下几个重要部分组成的,即:即:滤料、布水系统、沼气收集系统滤料、布水系统、沼气收集系统。根据废水在厌氧生物滤池中的流向的不同,根据废水在厌氧生物滤池中的流向的不同,可分为可分为升流式厌氧生物滤池、降流式厌氧生物升流式厌氧生物滤池、降流式厌氧生物滤池和升流式混合型厌氧生物滤池滤池和升流式混合型厌氧生物滤池等三种形式,等三种形式,即分别如下图所示:即分别如下图所示:厌氧生物滤池的特点及改进:厌氧生物滤池的特点及改进:厌氧生物滤池采取如下厌氧生物滤池采取如下厌氧生物滤池采取如下厌氧生物滤池采取如下改进改进改进改进:(a a)出水回流

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服