厌氧生物处理工艺ppt课件.ppt
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1、第七章 废水厌氧生物处理工艺,厌氧生物处理的基本原理 厌氧生物处理工艺的发展概况及特征早期的厌氧生物反应器厌氧消化池现代高速厌氧生物反应器,厌氧生物处理的基本原理,早期,被称为厌氧消化、厌氧发酵;实际上,是指在厌氧条件下由多种(厌氧或兼性厌氧)微生物的共同作用下,使有机物分解并产生CH4和CO2的过程。,厌氧消化过程的基本生物过程 阶段性理论, 厌氧反应过程中的阶段性 两阶段理论 三阶段理论 四类群理论,厌氧消化的两阶段理论,水解细菌,产酸菌,有机物,产甲烷菌,发酵(气化)阶段,又称产酸阶段或酸性发酵阶段;主要功能:水解和酸化,主要产物:脂肪酸、醇类、CO2和H2等;主要的微生物:统称为发酵细
2、菌或产酸细菌;主要特点有:1)生长快,2)适应性(温度、pH等)强。,厌氧消化的两阶段理论,l产甲烷阶段(气化阶段),又称碱性发酵阶段;l产甲烷菌利用前一阶段的产物,并将其转化为CH4和CO2;l主要参与微生物统称为产甲烷细菌;l其特点有:1)生长慢;2)对环境条件(温度、pH、抑制物等)非常敏感。,三阶段,l 水解、发酵阶段:l 产氢产乙酸阶段:产氢产乙酸菌,将丙酸、丁酸等脂肪酸和乙醇等转化为乙酸、H2/CO2;l 产甲烷阶段:产甲烷菌利用乙酸和H2、CO2产生CH4;l 一般认为,在厌氧生物处理过程中约有70%的CH4产自乙酸的分解,其余的则产自H2和CO2。,四类群理论,l 同型产乙酸菌
3、:将H2/CO2合成为乙酸。 l 实际上这一部分乙酸的量较少,只占全部乙酸的5%。l 三阶段、四类群是目前认为的对厌氧生物处理过程较全面和较准确的描述。,厌氧生物处理工艺的 发展概况及特征,第一节 厌氧处理工艺的发展概况及特征,第二节 早期的厌氧生物反应器,第三节 厌氧消化池,第四节 现代高速厌氧反应器,一、厌氧生物处理工艺的发展简史, 厌氧过程广泛存在于自然界中; 1881年,法国,Louis Mouras ,“自动净化器”; 处理城市污水的化粪池、 处理剩余污泥的各种厌氧消化池等;HRT很长、处理效率很低、浓臭的气味等;,第一节 厌氧处理工艺的发展概况及特征,70年代后,能源危机,现代高速
4、厌氧反应器,厌氧消化工艺开始大规模地应用于废水处理;厌氧接触法(Anaerobic Contact Process)厌氧滤池(Anaerobic Filter、 AF )上流式厌氧污泥层(床)反应器(Upflow Anaerobic Sludge Blanket (Bed)、UASB )厌氧流化床 (Anaerobic Fluidized Bed、AFB ) 厌氧附着膜膨胀床 (Anaerobic Attached Film Expanded Bed 、AAFEB)厌氧生物转盘(Anaerobic Rotated Biological Disc、ARBD)挡板式厌氧反应器(Anaerobic
5、Baffled Reactor、ABR),现代高速厌氧反应器的主要特点:HRT与SRT分离,SRT相对很长,HRT则较短,反应器内生物量很高。HRT大大缩短,有机负荷大大提高,处理效率也大大提高;,90年代以后,在UASB反应器基础上又发展起来了EGSB和IC反应器;EGSB反应器,处理低温低浓度的有机废水;IC反应器,处理高浓度有机废水,可达到更高的有机负荷。,EGSB,IC,二、厌氧生物处理的主要特征,主要优点:能耗低,且还可回收生物能(沼气);污泥产量低;厌氧微生物的增殖速率低,产酸菌的产率系数Y为0.150.34kgVSS/kgCOD,产甲烷菌的产率系数Y为0.03kgVSS/kgCO
6、D左右,好氧微生物的产率系数约为0. 50.6kgVSS/kgCOD。厌氧微生物有可能对好氧微生物不能降解的某些有机物进行降解或部分降解;,厌氧工艺与好氧工艺的比较,主要缺点:反应过程较为复杂厌氧消化是由多种不同性质、不同功能的微生物协同工作的一个连续的微生物过程;对温度、pH等环境因素较敏感;出水水质较差,需进一步利用好氧法进行处理;气味较大;对氨氮的去除效果不好等。,三、厌氧技术是我国水污染控制的重要手段,我国高浓度有机工业废水排放量巨大,这些废水浓度高、多含有大量的碳水化合物、脂肪、蛋白质、纤维素等有机物;我国当前的水体污染物还主要是有机污染物以及营养元素N、P的污染;目前的形势是:能源
7、昂贵、土地价格剧增、剩余污泥的处理费用也越来越高;厌氧工艺的突出优点是:能将有机污染物转变成沼气并加以利用;运行能耗低;有机负荷高,占地面积少;污泥产量少,剩余污泥处理费用低;等等厌氧工艺的综合效益表现在环境、能源、生态三个方面。,第二节 早期的厌氧生物反应器,从1881年到上世纪20年代;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 Tank池 (又称隐化池、双层沉淀池),Septic Tank (化粪池),进水,出水,浮渣,污泥,气体,Imhoff
8、 Tank (又称双层沉淀池),双层沉淀池的结构示意图,气体,污泥层,消化区,沉淀区,沉淀区,气体,气体,出水,进水,沉淀区,沉淀区,截面图,平面图,早期厌氧生物反应器的特点,对废水的处理主要是沉淀,有些还能对沉淀下来的污泥进行部分处理;停留时间较长,出水水质不好;目前仍有应用。,厌氧消化发展的第二阶段,厌氧消化作为剩余污泥处理的主要手段,1927年,加热装置;随后,机械搅拌器;50年代初,沼气循环搅拌装置;高速消化池,至今仍是污泥处理的主要技术。,第三节 厌氧消化池,1 消化池的类型与构造,主要应用范围: 处理剩余污泥, 处理固体含量很高的有机废水;主要作用: 将部分有机物转变为沼气; 将部
9、分有机物转化成稳定性较好的腐殖质; 提高污泥的脱水性能; 可减少污泥体积1/2以上; 灭活致病微生物。,消化池的分类:,按形状:圆柱形、椭圆形(卵形)和龟甲形;按池顶结构:固定盖式和浮动盖式;按运行方式:传统消化池和高速消化池。,A、传统消化池:,又称低速消化池,无加热和搅拌装置;有分层现象:只有部分容积有效;消化速率很低,HRT很长(3090天)。,浮渣层,上清液层,反应层,熟污泥层,沼气气室,B、高速消化池,设有加热和搅拌装置; 缩短了HRT,提高了沼气产量,在中温(3035C)条件下,一般消化时间为15天左右,运行稳定; 但搅拌使高速消化池内的污泥得不到浓缩,上清液不能分离。,C、两级消
10、化池,两级串联,第一级是高速消化池,第二级则不设搅拌和加热,主要起沉淀浓缩和贮存的作用,并能分离上清液;二者的HRT的比值可采用1 : 1 4 : 1,一般为2 : 1 。,厌氧消化池中的加热, 池内蒸汽直接加热: 设备简单,局部污泥易过热,会影响厌氧微生物的正常活动,并会增加污泥含水率; 池外加热: 把污泥预热后投配到消化池中,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。,高碑店污泥消化池,高碑店污泥消化池,杭州四堡污水厂污泥消化池,青岛市团岛污水厂污泥消化池,2 沼气的收集与利用,污泥和高浓度有机废水进行厌氧消化时均会产生大量沼气;沼气
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