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    厌氧生物处理工艺课件.ppt

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    厌氧生物处理工艺课件.ppt

    第一节 厌氧生物处理工艺的发展概况及特征,一、厌氧生物处理工艺的发展简史二、厌氧生物处理的主要特征,一、厌氧生物处理工艺的发展简史,1.第一代厌氧生物反应器(上个世纪初期)人类开始较大规模地应用厌氧消化过程来处理城市污水(如化粪池、双层沉淀池等)和剩余污泥(如各种厌氧消化池等)。这些厌氧反应器现在通称为“第一代厌氧生物反应器”,它们的共同特点是: HRT很长(污泥消化池的HRT会长达90天); 处理效率仍十分低,处理效果还很不好; 具有浓臭的气味。以上这些特点使得人们对于进一步开发和利用厌氧生物过程的兴趣大大降低,而且此时利用活性污泥法或生物膜法处理城市污水已经十分成功。,2.第二代厌氧反应器(50年代)当进入上世纪50、60年代,特别是70年代的中后期,厌氧消化工艺开始大规模地应用于废水处理。这些被称为现代高速厌氧消化反应器的厌氧生物处理工艺又被统一称为“第二代厌氧生物反应器”, 主要包括:厌氧接触法、厌氧滤池(AF)、上流式厌氧污泥床(UASB)反应器、厌氧流化床(AFB)、厌氧生物转盘(ARBC)和挡板式厌氧反应器等;它们的主要特点有: HRT大大缩短,有机负荷大大提高,处理效率大大提高; HRT与SRT分离,SRT相对很长,HRT则可以较短,反应器内生物量很高。,2.第三代厌氧反应器进入20世纪90年代以后,随着以颗粒污泥为主要特点的UASB反应器的广泛应用,在其基础上又发展起来了同样以颗粒污泥为根本的颗粒污泥膨胀床(EGSB)反应器和厌氧内循环(IC)反应器。其中EGSB反应器利用外加的出水循环可以使反应器内部形成很高的上升流速,提高反应器内的基质与微生物之间的接触和反应,可以在较低温度下处理较低浓度的有机废水,如城市废水等;而IC反应器则主要应用于处理高浓度有机废水,依靠厌氧生物过程本身所产生的大量沼气形成内部混合液的充分循环与混合,可以达到更高的有机负荷。这些反应器又被统一称为“第三代厌氧生物反应器”。,二、厌氧生物处理的主要特征,1、主要优点 能耗大大降低,而且还可以回收生物能(沼气);因为厌氧生物处理工艺无需为微生物提供氧气,所以不需要鼓风曝气,减少了能耗,而且厌氧生物处理工艺在大量降低废水中的有机物的同时,还会产生大量的沼气,其中主要的有效成分是甲烷,是一种可以燃烧的气体,具有很高的利用价值,可以直接用于锅炉燃烧或发电;, 污泥产量很低;这是由于在厌氧生物处理过程中废水中的大部分有机污染物都被用来产生沼气甲烷和二氧化碳了,用于细胞合成的有机物相对来说要少得多;同时,厌氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多,产酸菌的产率Y为0.150.34kgVSS/kgCOD,产甲烷菌的产率Y为0.03kgVSS/kgCOD左右,而好氧微生物的产率约为0.250.6kgVSS/kgCOD。 厌氧微生物有可能对好氧微生物不能降解的一些有机物进行降解或部分降解;因此,对于某些含有难降解有机物的废水,利用厌氧工艺进行处理可以获得更好的处理效果,或者可以利用厌氧工艺作为预处理工艺,可以提高废水的可生化性,提高后续好氧处理工艺的处理效果。,氮、磷营养需要量较少 好氧法一般要求BOD:N:P为l00:5:1,而厌氧法的BOD:N:P为l00:2.5:0.5,对氮、磷缺乏的工业废水所需投加的营养盐量较少。 有杀菌作用 厌氧处理过程有一定的杀菌作用,可以杀死废水和污泥中的寄生虫卵、病毒等。 污泥易贮存 厌氧活性污泥可以长期贮存,厌氧反应器可以季节性或间歇性运转。,2、主要缺点, 厌氧生物处理过程中所涉及到的生化反应过程较为复杂,因为厌氧消化过程是由多种不同性质、不同功能的厌氧微生物协同工作的一个连续的生化过程,不同种属间细菌的相互配合或平衡较难控制,因此在运行厌氧反应器的过程中需要很高的技术要求; 厌氧微生物特别是其中的产甲烷细菌对温度、pH等环境因素非常敏感,也使得厌氧反应器的运行和应用受到很多限制和困难;, 虽然厌氧生物处理工艺在处理高浓度的工业废水时常常可以达到很高的处理效率,但其出水水质仍通常较差,一般需要利用好氧工艺进行进一步的处理; 厌氧生物处理的气味较大; 对氨氮的去除效果不好,一般认为在厌氧条件下氨氮不会降低,而且还可能由于原废水中含有的有机氮在厌氧条件下的转化导致氨氮浓度的上升。,第二节 早期的厌氧生物反应器,这是厌氧消化应用于废水处理的初级阶段,是从1881年法国Mouras设计的自动净化器开始到本世纪的20年代;主要代表有: 1881年法国Mouras的自动净化器: 1891年英国Moncriff的装有填料的升流式反应器: 1895年,英国设计的化粪池(Septic Tank); 1905年,德国的Imhoff池(又称隐化池、双层沉淀池);等等。,早期厌氧生物反应器的共同特点是:, 处理废水的同时,也处理从废水中沉淀下来的污泥; 前几种构筑物由于废水与污泥不分隔而影响出水水质; 双层沉淀池则有了很大改进,有上层沉淀池和下层消化池; 停留时间很长,出水水质也较差; 后两种反应器曾在英、美、德、法等国得到广泛推广,在我国目前仍有应用。,化粪池 化粪池用于处理来自厕所的粪便污水。广泛用于不设污水厂的合流制排水系统。例如,郊区的别墅式建筑。 下图是化粪池的一种构造方式。,第三节 厌氧消化池,一、消化池的类型与构造二、消化池的设计计算三、沼气的收集与利用,一、消化池的类型与构造,概述厌氧消化池主要应用于处理城市污水厂的污泥,也可应用于处理固体含量很高的有机废水;它的主要作用是: 将污泥中的一部分有机物转化为沼气; 将污泥中的一部分有机物转化成为稳定性良好的腐殖质; 提高污泥的脱水性能; 使得污泥的体积减少1/2以上; 使污泥中的致病微生物得到一定程度的灭活,有利于污泥的进一步处理和利用。,1、消化池的分类,消化池可以按其形状分为:圆柱形、椭圆形(卵形)和龟甲形等几种形式;也可以按其池顶结构形式的不同将其分为:固定盖式和浮动盖式的消化池;或者还可以按其运行方式的不同分为:传统消化池和高速消化池。,1) 传统消化池:,传统消化池又称为低速消化池,在池内没有设置加热和搅拌装置,所以有分层现象,一般分为浮渣层、上清液层、活性层、熟污泥层等,其中只有在活性层中才有有效的厌氧反应过程在进行,因此在传统消化池中只有部分容积有效;传统消化池的最大特点就是消化反应速率很低,HRT很长,一般为3090天。,2) 高速消化池,与传统消化池不同的是,在高速消化池中设有加热、搅拌装置,因此缩短了有机物稳定所需的时间,也提高了沼气产量,在中温(3035C)条件下,其HRT可以为15天左右,运行效果稳定;但搅拌使高速消化池内的污泥得不到浓缩,上清液与熟污泥不易分离,3) 两级串联消化池两级串联,第一级采用高速消化池,第二级则采用不设搅拌和加热的传统消化池,主要起沉淀浓缩和贮存熟污泥的作用,并分离和排出上清液;二者的HRT的比值可采用1 : 11 : 4,一般为1 : 2。,2、消化池的构造,消化池一般由池顶、池底和池体三部分组成;消化池的池顶有两种形式,即固定盖和浮动盖,池顶一般还兼做集气罩,可以收集消化过程中所产生的沼气;消化池的池底一般为倒圆锥形,有利于排放熟污泥。,1) 消化池内的搅拌:,在高速消化池内均设有搅拌装置,可以分为机械搅拌和沼气搅拌两种形式。其中的机械搅拌又分为: 泵搅拌:从池底抽出消化污泥,用泵加压后送至浮渣层表面或其它部位,进行循环搅拌; 螺旋浆搅拌:在一个竖向导流管中安装螺旋桨; 水射器搅拌:利用污泥泵从消化池中抽取污泥后通过水射器喷射进入消化池,可以起到循环搅拌的作用。而沼气搅拌又可以分为: 气提式搅拌; 竖管式搅拌; 气体扩散式搅拌。,2) 消化池内的加热:,消化池内的加热方式主要有: 池内蒸汽直接加热,其优点是设备简单,但容易造成局部污泥过热,会影响厌氧微生物的正常活动,而且蒸气直接通入池内会增加污泥的含水率; 池外加热:将进入消化池的污泥预热后再投配到消化池中,所需预热的污泥量较少,易于控制;预热温度较高,有利于杀灭虫卵;不会对厌氧微生物不利;但设备较复杂。,二、消化池的设计计算,消化池的设计计算的主要内容包括: 消化池体积的计算与池体设计; 消化池内搅拌设备的设计与计算; 消化池所需要的加热保温系统的设计与计算;等。,1、消化池的池体设计,目前,国内一般按污泥投配率来计算所需的消化池容积,即:式中:V消化池的有效容积,m3;V每天需要处理的新鲜污泥的统计,m3/d;p 污泥投配率。,一般当采用高速消化池来处理来自城市生活污水处理长的剩余污泥时,在消化温度为3035C时,投配率p可取618%;在实际工程中,一般要求消化池不少于2个,以便轮流检修。,而国外则多按固体负荷率来计算消化池的有效容积,即:式中:Gs每日需要处理的污泥干固体量,kgVSS/d;Lv单位容积消化池固体负荷率,kgVSS/m3.d。,一般认为固体负荷率Lv值与污泥的含固率、消化池内的反应温度等有关,下表中的数据可供参考:,2、消化池的结构尺寸,在确定了所需的消化池的有效容积后,就可计算消化池各部的结构尺寸,其一般要求如下: 圆柱形池体的直径一般为635m; 柱体高径之比为1:2; 池总高与直径之比为0.81.0; 池底坡度一般为0.08; 池顶部的集气罩,高度和直径相同,一般为2.0m; 池顶至少设两个直径为0.7m的入孔。,3、消化池的工艺管道,在消化池中还需要设置多种工艺管道,其中主要包括: 污泥管:进泥管、出泥管、循环搅拌管; 上清液排放管; 溢流管; 沼气管; 取样管;等。,三、沼气的收集与利用,1、污泥消化过程中沼气产量的估算:沼气成分:一般认为CH4 5070%,CO2 2030%,H2 25%,N2 10%,微量H2S等;沼气产率是指每处理单位体积的生污泥所产生的沼气量,即m3沼气/m3生污泥;产气率与污泥的性质、污泥投配率、污泥含水率、发酵温度等有关;当污泥来自城市污水处理厂,生污泥含水率为96%时:中温消化,投配率为68%,产气率可达1012 m3沼气/m3生污泥;高温消化,投配率为68%,产气率可达2226 m3沼气/m3生污泥;投配率为1315%,产气率可达1315 m3沼气/m3生污泥,2、沼气的收集:在沼气管道沿程上应设置凝结水罐;注意安全;设置阻火器;为防止在冬季结冰引起堵塞,有时在沼气管上还应采取保温措施。3、沼气的贮存与利用:一般需要采用沼气柜来调节产气量与用气量之间的平衡;调节容积一般为日平均产气量的2540%,即610h的产气量;注意防腐、防火。,第四节 现代高速厌氧生物反应器,一、厌氧接触法 ACP(Anaerobic Contact Process)二、厌氧生物滤池 AF (Anaerobic Filter) 三、升流式厌氧污泥床 UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 四、其它厌氧生物处理工艺,1955年,Schroepter提出了厌氧接触法,在高速消化池之后增设二沉池和污泥回流系统,处理能力提高,标志着厌氧技术应用于有机废水处理的开端。随后又相继出现了厌氧生物滤池、UASB、厌氧附着膜膨胀床反应器、AFB等高效厌氧反应器,在这些厌氧反应器中,主要具有如下特点:微生物不呈悬浮生长状态,而是呈附着生长;有机容积负荷大大提高,水力停留时间显著缩短。首先应用于高浓度有机工业废水的处理,也有应用于城市废水的处理;如果与好氧生物处理工艺进行串联或组合,还可以同时实现脱氮和除磷;并对含有难降解有机物的工业废水具有较好的处理效果。,一、厌氧接触法 ACP(Anaerobic Contact Process),在消化池后设沉淀池,将沉淀污泥回流至消化池,形成了厌氧接触法。厌氧接触法实质上是厌氧活性污泥法,不需要曝气而需要脱气。厌氧接触法对悬浮物高的有机废水(如肉类加工废水等)效果很好,悬浮颗粒成为微生物的载体,并且很容易在沉淀池中沉淀。在混合接触池中,要进行适当搅拌以使污泥保持悬浮状态。搅拌可以用机械方法,也可以用泵循环池水。,1、工艺流程与特点,从工艺流程图中可看出,厌氧接触法工艺的最大的特点是污泥回流,由于增加了污泥回流,就使得消化池的HRT与SRT得以分离,即整个系统的污泥龄可以用下式进行计算:,在厌氧生物处理工艺中,由于厌氧细菌生长缓慢,基本可以作到不从系统中排放剩余污泥,则Qw = 0,则有:,对于普通高速厌氧消化池,由于其Xe = X,所以其c = HRT,因此在中温条件下,为了满足产甲烷菌的生长繁殖,SRT要求2030d,因此高速厌氧消化池的HRT为2030d。对于厌氧接触法,由于X Xe,所以HRTSRT;而且X越大,Xe越小,则HRT可以越短。,与普通厌氧消化池相比,厌氧接触法的特点有: 污泥浓度高,一般为510 gVSS/l,抗冲击负荷能力强; 有机容积负荷高,中温时,COD负荷16 kgCOD/m3.d,去除率为7080%;BOD负荷0.52.5 kgBOD/m3.d,去除率8090%; 出水水质较好; 增加了沉淀池、污泥回流系统、真空脱气设备,流程较复杂; 适合于处理悬浮物和有机物浓度均很高的废水,不存在堵塞问题。 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。,在厌氧接触法工艺中,最大的问题是污泥的沉淀,因为厌氧污泥上一般总是附着有小的气泡,且由于污泥在二沉池中还具有活性,还会继续产生沼气,有可能导致已下沉的污泥上浮。因此,必须采用有效的改进措施,主要有以下四种,即:,(a)真空脱气,由消化池排出的混合液经真空脱气器(真空度为0.005 MPa),将污泥絮体上的气泡除去,改善污泥的沉降性能; (b)热交换器急冷法,将从消化池排出的混合液进行急速冷却。 (c)絮凝沉降,向混合液中投加絮凝剂,使厌氧污泥易凝聚成大颗粒,加速沉降; (d)用超滤器代替沉淀池,以改善固液分离效果。,二、厌氧生物滤池 AF (Anaerobic Filter),1、工艺特征与主要型式2、厌氧生物滤池的组成3、厌氧生物滤池的工艺计算与设计,1、工艺特征与主要型式,60年代末,美国的Young和McCarty首先开发出厌氧生物滤池;1972年以后,一批生产规模的厌氧生物滤池投入运行,它们所处理的废水的COD浓度范围较宽,约在30085000mg/l之间,处理效果良好,运行管理方便;与好氧生物滤池相似,厌氧生物滤池是装填有滤料的厌氧生物反应器,在滤料的表面形成了以生物膜形态生长的微生物群体,在滤料的空隙中则截留了大量悬浮生长的厌氧微生物,废水通过滤料层向上流动或向下流动时,废水中的有机物被截留、吸附及分解转化为甲烷和二氧化碳等。,根据废水在厌氧生物滤池中的流向的不同,可分为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等三种形式,即分别如下图所示:,从工艺运行的角度,厌氧生物滤池具有以下特点:, 滤池中的厌氧生物膜的厚度约为14mm; 与好氧生物滤池一样,其生物固体浓度沿滤料层高度而有变化; 降流式较升流式厌氧生物滤池中的生物固体浓度的分布更均匀; 厌氧生物滤池适合于处理多种类型、浓度的有机废水,其有机负荷为0.216 kgCOD/m3.d; 当进水COD浓度过高(8000或12000mg/l)时,应采用出水回流的措施:减少碱度的要求;降低进水COD浓度;增大进水流量,改善进水分布条件。,与传统的厌氧生物处理工艺相比,厌氧滤池的突出优点是 :, 生物固体浓度高,有机负荷高; SRT长,可缩短HRT,耐冲击负荷能力强; 启动时间较短,停止运行后的再启动也较容易 无需回流污泥,运行管理方便; 运行稳定性较好。而主要缺点是易堵塞,会给运行造成困难。,2、厌氧生物滤池的组成,厌氧生物滤池主要由以下几个重要部分组成的,即:滤料、布水系统、沼气收集系统。分述如下: 1) 滤料:滤料是厌氧生物滤池的主体,其主要作用是提供微生物附着生长的表面及悬浮生长的空间,因此,应具备下列条件: 比表面积大,以利于增加厌氧生物滤池中的生物量; 孔隙率高,以截留并保持大量悬浮微生物,同时也可防止堵塞; 表面粗糙度较大,以利于厌氧细菌附着生长; 其它方面,如:机械强度高;化学和生物学稳定性好;质量轻;价格低廉;等。,在厌氧滤池中经常使用的滤料可以简单分为如下几种: 实心块状滤料:3045mm的碎块;比表面积和孔隙率都较小,有机负荷也低,仅为36 kgCOD/m3.d;易发生局部堵塞,产生短流。 空心块状滤料:多用塑料制成,呈圆柱形或球形,内部有不同形状和大小的孔隙;比表面积和孔隙率都较大。 管流型滤料:包括塑料波纹板和蜂窝填料等;比表面积为100200 m2/m3,孔隙率可达8090%;有机负荷可达515 kgCOD/m3.d。 交叉流型滤料: 纤维滤料:包括软性尼龙纤维滤料、半软性聚乙烯、聚丙烯滤料、弹性聚苯乙烯填料;比表面积和孔隙率都较大;偶有纤维结团现象;价格较低,应用普遍。,2) 布水系统,厌氧生物滤池中布水系统的作用是将进水均匀分配于全池,因此在设计计算时,应特别注意孔口的大小和流速。与好氧生物滤池不同的是,因为需要收集所产生的沼气,厌氧生物滤池多是封闭式的,即其内部的水位应高于滤料层,将滤料层完全淹没。其中升流式厌氧生物滤池的布水系统应设置在滤池底部,这种形式在实际应用中较为广泛,一般滤池的直径为626m,高为313m;而降流式厌氧生物滤池的水流方向正好与之相反;升流式混合型厌氧生物滤池的特点是减小了滤料层的厚度,留出了一定空间,以便悬浮状态的颗粒污泥在其中生长和累积。,3) 沼气收集系统:,厌氧生物滤池的沼气收集系统基本与厌氧消化池的类似,3、厌氧生物滤池的工艺计算与设计,厌氧生物滤池的工艺计算与设计的主要内容包括: 滤料的选择; 滤料体积的计算; 布水系统的设计; 沼气系统的设计等。但目前尚无定型的设计计算程序,所以本文中仅主要介绍滤料体积的计算方法和某些关键设计参数的选取。,1) 滤料体积的计算:滤料体积的计算方法仍以有机负荷法为主,即:V = Q(Si Se)/LvCOD其中LvCOD为有机容积负荷,2) 常用设计参数:一般来说,厌氧生物滤池的有机容积去除负荷可达0.512 kgCOD/m3.d;有机物去除率可达6095%;一般采用的滤料层的高度为25m;相邻进水孔口距离12m(不大于2m);污泥排放口距离不大于3m。,3) 出水水质关于Se:Se取决于对处理后出水的水质要求;Se还取决于厌氧生物滤池一般能达到的有机物去除率;Se还取决于所采用的有机负荷的高低。4) 关于有机容积负荷,其影响因素主要有:废水水质,包括有机物的种类和浓度;滤料性质;温度;其它,如:pH值、营养物、有毒物质浓度等。一般,当废水性质较特殊,无可靠资料可借鉴时,应通过小试或中试试验结果来确定。,三、升流式厌氧污泥床 UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket),1、UASB反应器的基本原理与特征2、UASB反应器的组成3、UASB反应器的型式4、UASB反应器的设计计算5、UASB反应器中的颗粒污泥,上流式厌氧污泥床反应器(upflow anaerobic sludge blanket reactor),简称UASB反应器,是由荷兰的G. Lettnga等人在70年代初研制开发的。污泥床反应器内没有人工载体,反应器内微生物以自身聚集生长,为颗粒污泥状态存在,因而能达到高生物量和高效高负荷。,1、UASB反应器的基本原理与特征,上流式厌氧污泥床的池形有圆形、方形、矩形。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气、液、固三相分离器,则一般为矩形,高度一般为3-8m,其中污泥床1-2m,污泥悬浮层2-4m,多用钢结构或钢筋混凝土结构。,UASB反应器的工作原理:,从上图中可以看出,UASB反应器具有如下的主要工艺特征: 在反应器的上部设置了气、固、液三相分离器; 在反应器底部设置了均匀布水系统; 反应器内的污泥能形成颗粒污泥,所谓的颗粒污泥的特点是:直径为0.10.5cm,湿比重为1.041.08;具有良好的沉降性能和很高的产甲烷活性。,主要特点, 污泥的颗粒化使反应器内的平均浓度50gVSS/l以上,污泥龄一般为30天以上; 反应器的水力停留时间相应较短; 反应器具有很高的容积负荷; 不仅适合于处理高、中浓度的有机工业废水,也适合于处理低浓度的城市污水;,主要特点(2), UASB反应器集生物反应和沉淀分离于一体,结构紧凑; 无需设置填料,节省了费用,提高了容积利用率; 一般也无需设置搅拌设备,上升水流和沼气产生的上升气流起到搅拌的作用; 构造简单,操作运行方便。,2、UASB反应器的组成,UASB反应器的主要组成部分包括:进水配水系统、反应区、三相分离器、出水系统、气室、浮渣收集系统、排泥系统等,下面将分别叙述: 1) 进水配水系统:其功能主要有两个方面: 将废水均匀地分配到整个反应器的底部; 水力搅拌;一个有效的进水配水系统是保证UASB反应器高效运行的关键之一。,2) 反应区:反应区是UASB反应器中生化反应发生的主要场所,又分为污泥床区和污泥悬浮区,其中的污泥床区主要集中了大部分高活性的颗粒污泥,是有机物的主要降解场所;而污泥悬浮区则是絮状污泥集中的区域。3) 三相分离器:三相分离器由沉淀区、回流缝和气封等组成;其主要功能有: 将气体(沼气)、固体(污泥)、和液体(出水)分开; 保证出水水质; 保证反应器内污泥量; 有利于污泥颗粒化。,4) 出水系统:出水系统的主要作用是将经过沉淀区后的出水均匀收集,并排出反应器。5) 气室:气室也称集气罩,其主要作用是收集沼气。6) 浮渣收集系统:浮渣收集系统的主要功能是清除沉淀区液面和气室液面的浮渣。7) 排泥系统:排泥系统的主要功能是均匀地排除反应器内的剩余污泥。,3、UASB反应器的型式,1) 开敞式UASB反应器开敞式UASB反应器的顶部不加密封,或仅加一层不太密封的盖板;多用于处理中低浓度的有机废水;其构造较简单,易于施工安装和维修,2) 封闭式UASB 封闭式UASB反应器的顶部加盖密封,这样在UASB反应器内的液面与池顶之间形成气室;主要适用于高浓度有机废水的处理;这种形式实际上与传统的厌氧消化池有一定的类似,其池顶也可以做成浮动盖式。,在实际工程中,UASB的断面形状一般可以做成圆形或矩形,一般来说矩形断面便于三相分离器的设计和施工;UASB反应器的主体常为钢结构或钢筋混凝土结构;UASB反应器一般不在反应器内部直接加热,而是将进入反应器的废水预先加热,而UASB反应器本身多采用保温措施。反应器内壁必须采取防腐措施,因为在厌氧反应过程中肯定会有较多的硫化氢或其它具有强腐蚀性的物质产生。,4、UASB反应器的设计计算,由于UASB反应器在一定程度上还属于较新的废水处理工艺技术,在实际应用过程中还存在着许多不确定因素,因此到目前为止,还没有形成完整的工程设计的计算方法。UASB反应器设计计算的主要内容有: 池型选择、有效容积以及各主要部位尺寸的确定; 进水配水系统、出水系统、三相分离器等主要设备的设计计算; 其它设备和管道如排泥和排渣系统等的设计计算。,1) 有效容积及主要构造尺寸的确定:,UASB反应器的有效容积,一般将沉淀区和反应区的总容积作为反应器的有效容积进行考虑,多采用进水容积负荷法确定,即:式中:Q废水流量,m3/d;Si进水有机物浓度,mgCOD/l;Lv COD容积负荷,kgCOD/m3.d。,UASB反应器的容积负荷与反应温度、废水性质和浓度以及是否能够在反应器内形成颗粒污泥等多种因素有关,如果对于食品工业废水或与之性质相近的废水,一般认为是可以在反应器内形成颗粒污泥的,在不同的反应温度下的进水容积负荷的选择可参考如下数据:,2) 三相分离器的设计,三相分离器的基本原理与构造如下图所示:,三相分离器的设计要点:沉淀区的设计:要求表面负荷应小于1.0m3/m2.d;集气罩斜面的坡度应为5560;沉淀区的总水深应不小于1.5m,废水在沉淀区的停留时间应在1.52.0h之间;,5、UASB反应器中的颗粒污泥,1) 颗粒污泥的性质与形成2) 颗粒污泥的类型3) 颗粒污泥的生物活性4) 颗粒污泥的培养条件,1) 颗粒污泥的性质与形成,能在反应器内形成沉降性能良好、活性高的颗粒污泥是UASB反应器的重要特征,颗粒污泥的形成与成熟,也是保证UASB反应器高效稳定运行的前提,因此有许多研究者都对UASB反应器中的颗粒污泥进行多方面的研究,下面将分别进行简单叙述。, 颗粒污泥的外观:,颗粒污泥的外观实际上是多种多样,有呈卵形、球形、丝形等;其平均直径为1 mm,一般为0.12 mm,最大可达35 mm;反应区底部的颗粒污泥多以无机粒子作为核心,外包生物膜;颗粒的核心多为黑色,生物膜的表层则呈灰白色、淡黄色或暗绿色等;反应区上部的颗粒污泥的挥发性相对较高;颗粒污泥质软,有一定的韧性和粘性。, 颗粒污泥的组成,在颗粒污泥中主要包括:各类微生物、无机矿物以及有机的胞外多聚物等,其VSS/SS一般为7090%。颗粒污泥的主体是各类为微生物,包括水解发酵菌、产氢产乙酸菌、和产甲烷菌,有时还会有硫酸盐还原菌等,细菌总数为141012个/gVSS;常见的优势产甲烷菌有:索氏甲烷丝菌、马氏和巴氏甲烷八叠球菌等;一般颗粒污泥中C、H、N的比例为C约为4050%、H约为7%、N约为10%;灰分含量因接种污泥的来源、处理水质等的不同而有较大差距,一般灰分含量可达8.855%;灰分含量与颗粒的密度有很好的相关性,但与颗粒的强度的相关性不是很好;灰分中的FeS、Ca2+等对于颗粒污泥的稳定性有着重要的作用,一般认为在颗粒污泥中铁的含量比例特别高。,胞外多聚物是另一重要组成,在颗粒污泥的表面和内部,一般可见透明发亮的粘液状物质,主要是聚多糖、蛋白质和糖醛酸等;含量差异很大,以胞外聚多糖为例,少的占颗粒干重的12%,多的占2030%;有人认为胞外多聚物对于颗粒污泥的形成有重要作用,但现在仍有较大争议;但至少可以认为其存在有利于保持颗粒污泥的稳定性。,2) 颗粒污泥的类型,有人将颗粒污泥分为以下三种类型: A型颗粒污泥:这种颗粒污泥中的产甲烷细菌以巴氏甲烷八叠球菌为主体,外层常有丝状产甲烷杆菌缠绕;比较密实,粒径很小,约为0.10.1 mm。 B型颗粒污泥:B型颗粒污泥则以丝状产甲烷杆菌为主体,也称杆菌颗粒;表面规则,外层绕着各种形态的产甲烷杆菌的丝状体;在各种UASB反应器中的出现频率极高;密度为1.0331.054 g/cm3 ,粒径约为13 mm。, C型颗粒污泥: C型颗粒污泥由疏松的纤丝状细菌绕粘连在惰性微粒上所形成的球状团粒,也称丝菌颗粒;C型颗粒污泥大而重,粒径一般为15 mm,比重为1.011.05,沉降速度一般为510 mm/s。 研究表明,不同类型颗粒污泥的形成与废水中化学物质(营养基质和无机物)以及反应器的工艺条件(水力表面负荷和产气强度)等有关:当反应器中乙酸浓度高时,易形成A型颗粒污泥;当反应器中的乙酸浓度降低后,A型颗粒污泥将逐步转变为B型颗粒污泥;当存在适量的悬浮固体时,易形成C型颗粒污泥。,3) 颗粒污泥的生物活性,通过多种研究手段对多种颗粒污泥的研究都表明,颗粒污泥中的细菌是成层分布的,即外层中占优势的细菌是水解发酵菌,而内层则是产甲烷菌;颗粒污泥实际上是一种生物与环境条件相互依存和优化的生态系统,各种细菌形成了一条很完整的食物链,有利于种间氢和种间乙酸的传递,因此其活性很高。,4) 颗粒污泥的培养条件,在UASB反应器种培养出高浓度高活性的颗粒污泥,一般需要13个月;可以分为三个阶段:启动期、颗粒污泥形成期、颗粒污泥成熟期。影响颗粒污泥形成的主要因素有以下几种: 接种污泥的选择; 维持稳定的环境条件,如温度、pH值等; 初始污泥负荷一般为0.050.1 容积负荷一般应小于0.5 保持反应器中低的VFA浓度; 表面水力负荷应大于0.3 ,以保持较大的水力分级作用,冲走轻质的絮体污泥; 进水COD浓度不宜大于4000 mg/l,否则可采取水回流或稀疏等措施; 进水中可适当提供无机微粒,特别可以补充钙和铁,同时应补充微量元素(如Ni、Co、Mo)。,第五节 厌氧生物处理工艺的运行管理,1、污泥消化池的投产启动污泥消化池建成后,应按以下几个步骤进行投产启动: 清水试验,检查漏水和气密性; 投加接种污泥,一般要求用滤网过滤(22mm或55mm); 开始少量投加浓缩后的生污泥; 测定产气量、沼气成分、VFA、pH等; 正常消化后,逐渐增加投泥量,直至达到设计的污泥投配率,这一过程一般需要5060天。,2、UASB反应器的投产启动 一般UASB反应器的启动运行有两种方式,即:1) 直接启动:用颗粒污泥接种,所需时间较短,负荷上升较快;2) 间接启动:用絮状污泥启动,首先需要培养颗粒污泥。颗粒污泥的培养对于反应器的稳定高效运行十分关键,一般需要按以下步骤进行:, 投加接种污泥:厌氧消化污泥,或剩余活性污泥等;接种量一般为1020kgVSS/m3; 启动初期的污泥负荷应低于0.10.2kgCOD/kgSS.d,容积负荷应小于0.5kgCOD/m3.d; 保证一定的水力上升流速,一般要求大于1m3/m2.d,当其大于0.25 m3/m2.h时,就会产生水力分级作用; 进水浓度过高时,可 回流或稀释等措施; 一般要求溶解性COD的去除率大于80%左右时,应及时提高负荷; 出水VFA浓度一般应控制在1000mg/l以下。,3、运行管理指标,废水厌氧生物处理的运行管理指标主要有:COD去除率、有机容积负荷、有机污泥负荷、水力停留时间、剩余污泥产量、产气量等。,更多精品资请访问,更多品资源请访问,

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