废水的厌氧处理课件.ppt
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1、废水的厌氧处理The Anaerobic Processes,1,废水的厌氧处理1,主要内容,第一节:厌氧生物处理的基本原理第二节 污水的厌氧生物处理方法第三节 厌氧法的影响因素第四节 厌氧生物处理法的设计,2,主要内容第一节:厌氧生物处理的基本原理2,第一节:厌氧生物处理的基本原理,废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物 (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等物质的过程,也称为厌氧消化(anaerobic digestion) 。与好氧过程的根本区别:不以分子态氧作为受氢体,而以化合态氧、碳、硫、氮等作为受氢体。厌氧生物处理是一个复杂的微生物
2、化学过程,依靠三大主要类群的细菌,即水解产酸细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌的联合作用完成。,3,第一节:厌氧生物处理的基本原理废水厌氧生物处理是指在无分子氧,厌氧过程可分为四阶段:,4,厌氧过程可分为四阶段:生化阶段 物态变化液化(水解,液化阶段显著特征是液态污泥的pH值迅速下降,不到10d,降到最低值;产物中有机酸是主体,在一个月左右,达到最高值。气化阶段产生消化气,主体是CH4,因此气化阶段常称甲烷化阶段,CO2也相当多,还有微量H2S。,5,液化阶段5,在工程技术上,研究甲烷细菌的通性是重要的,这将有助于打破厌氧生物处理过程分阶段的现象,从而最大限度地缩短处理过程的历时。影响甲烷细菌生
3、长重要环境因素:pH值和温度。PH值应在6872,最适温度在35一38和52一55各有一个。产乙酸细菌和产甲烷细菌之间严格的共生关系:甲烷细菌是专性厌氧的与产酸菌相比甲烷茵对温度、pH值、有毒物质等更为敏感。,因此有人提出,考虑到这种共生关系,反应器中的剪切力要注意控制,不能在系统内进行连续的剧烈搅拌,甲 烷 菌,6,在工程技术上,研究甲烷细菌的通性是重要的,这将有助于打破厌氧,第二节 污水的厌氧生物处理方法,化粪池厌氧生物滤池厌氧接触法上流式厌氧污泥床反应器分段厌氧处理法,7,第二节 污水的厌氧生物处理方法化粪池7,化粪池,是最早的厌氧生物处理构筑物,8,化粪池是最早的厌氧生物处理构筑物8,
4、厌氧滤池(anaerobic filter又称厌氧固定膜反应器,是60年代末开发的新型高效厌氧处理装置。滤池呈圆柱形,池内装放填料,池底和池顶密封。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。,厌氧生物滤池,进水可采用升流式,也可以采用降流式,9,厌氧滤池(anaerobic filter又称厌氧固定膜反应,厌氧生物滤池,厌氧生物滤池的特点:缺点:厌氧微生物总量沿池高度分布是很不均匀的,在池进水部位高。当废水中有机物浓度高时,特别是进水悬浮固体浓度和颗粒较大时,进水部位容易发生堵塞现象。改进:出水回流;部
5、分充填载体;采用软性填料。优点:,10,厌氧生物滤池厌氧生物滤池的特点:10,滤池中的微生物量较高,可承受的有机容积负荷高,COD容积负荷为2-16 kgCOD/(m3d),且耐冲击负荷能力强;废水与生物膜两相接触面大,强化了传质过程,因而有机物去除速度快;微生物固着生长为主,不易流失,因此不需污泥回流和搅拌设备;启动或停止运行后再启动比前述厌氧工艺法时间短。,厌氧生物滤池,优点,11,滤池中的微生物量较高,可承受的有机容积负荷高,COD容积负荷,厌氧接触法,在混合接触池(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(anaerobic contact process)。,厌氧
6、接触法工艺,特点,12,厌氧接触法在混合接触池(消化池)后设沉淀池,将沉淀污泥回流至,特点,通过污泥回流,保持消化池内污泥浓度较高,一般为10-15g/L,耐冲击能力强;消化池的容积负荷较普通消化池高,水力停留时间比普通消化池大大缩短,如常温下,普通消化池为15-30天,而接触法小于10天;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;混合液经沉降后,出水水质好,需增加沉淀池、污泥回流和脱气等设备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。,厌氧接触法,13,特点通过污泥回流,保持消化池内污泥浓度较高,一般为10-15,上流式厌氧污泥床反应器,由反应区、沉淀区和气室三
7、部分组成。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 upflow anaerobic sludge blanket reactor),14,上流式厌氧污泥床反应器由反应区、沉淀区和气室三部分组成。(U,15,UASB布置结果示意图布水区反应区三相分离区超高15,16,16,需要全图cad图纸,17,需要全图cad图纸17,18,18,特点,反应器内污泥浓度高,一般平均污泥浓度为30-40g/L,污泥床
8、中的污泥由活性生物量占70-80的高度发展的颗粒污泥。有机负荷高,水力停留时间短。中温消化,COD容积负荷一般为10-20kg COD/(m3d);反应器内设三相分离器,被沉淀区分离的污泥能自动回流到反应区,一般无污泥回流设备;无混合搅拌设备。投产运行正常后,利用本身产生的沼气和进水来搅动污泥床内不填载体,节省造价及避免堵塞问题。反应器内有短流现象,影响处理能力。运行启动时间长,对水质和负荷突然变化比较敏感。,上流式厌氧污泥床反应器,19,特点反应器内污泥浓度高,一般平均污泥浓度为30-40g/L,,将水解酸化过程和甲烷化过程分开在两个反应器内进行。第一段:完成水解和液化固态有机物为有机酸;缓
9、冲和稀释负荷冲击与有害物质,并截留难降解的固态物质。 反应器可采用简易非密闭装置、在常温、较宽pH值范围条件下运行。第二段:保持严格的厌氧条件和pH值,以利于甲烷菌的生长;降解、稳定有机物,产生含甲烷较多的消化气。 第二步反应器则要求严格密封、严格控制温度和pH值范围。,分段厌氧处理法,20,将水解酸化过程和甲烷化过程分开在两个反应器内进行。分段厌氧处,接触消化池-上流式污泥床两步消化工艺,热交换器被废水加热到需要的温度,水解产酸反应,控制条件之产生脂肪酸,尽量不产生沼气,沉降分离,去除不溶性有机物,产甲烷阶段,使第一步反应产生的有机酸生成甲烷和二氧化碳等最终产物,21,接触消化池-上流式污泥
10、床两步消化工艺热交换器水解产酸反应,控,纤维填料厌氧滤池和上流式厌氧污泥床复合法工艺,22,纤维填料厌氧滤池和上流式厌氧污泥床复合法工艺22,两步厌氧法具有如下特点:,(a)耐冲击负荷能力强,运行稳定,避免了一步法不耐高有机酸浓度的缺陷;(b)两阶段反应不在同一反应器中进行,互相影响小,可更好地控制工艺条件;(c)消化效率高,尤其适于处理含悬浮固体多、难消化降解的高浓度有机废水。(d)但两步法设备较多,流程和操作复杂。,23,两步厌氧法具有如下特点:(a)耐冲击负荷能力强,运行稳定,避,其它厌氧处理法,厌氧生物转盘: 构造与好氧生物转盘相似,不同之处在于盘片大部分 (70以上)或全 部浸没在废
11、水中,整个生物转盘设在一个密闭的容器内。厌氧挡板反应器: 从研究厌氧生物转盘发展而来的,生物转盘不转动即变成厌氧挡板反应器。 同时,厌氧挡板反应器实质上是一系列升流式厌氧污泥床,但不设三相分离器。,24,其它厌氧处理法厌氧生物转盘:24,厌氧生物转盘示意图,特点:微生物浓度高勿需处理水回流生物膜经常保持较高的活性耐冲击负荷,处理过程稳定性强可采用多级串连,各级微生物处于最佳生存条件运行管理方便盘片成本较高,25,厌氧生物转盘示意图特点:25,厌氧挡板反应器示意图,特点:反应器启动期短。实验表明接种一个月,就有颗粒污泥形成,两个月可稳定运行。避免厌氧滤池等堵塞问题避免UASB因污泥膨胀而发生污泥
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