第四章 厌氧反应器课件.ppt
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1、,沼气技术及其应用,第4章 沼气发酵装置及 沼气工程, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,进料,Q, C0,出料,Q, Ce,沼气,X, V,问题的提出, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,发酵微生物浓度与污泥龄之间的关系,要想提高系统中发酵微生物的浓度,就需要降低污泥龄!,引发什么问题?,问题的提出, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,污泥龄过短,会导致世代周期较长的产甲烷微生物从系统中流逝,从而导致没有甲烷产生,系统崩溃。,如何解决?,使发酵微生物固定停留在发酵系统当中,即改进发酵装置,使得HRT与SRT分离。,问题的提出, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,水力停留时间(HRT),指一个消化器内
2、的发酵液按体积计算被全部置换所需要的时间,通常以天(d)或小时(h)为单位。,HRT (d)=,消化器有效体积(m),每天进料量(m),计算公式:,HRT (d),消化器有效体积(m),每天进料量(m)=,每天进料体积(m),投配率(%)=,消化器有效体积(m),100%,一个消化器的有效容积为300m,每天进料量为30m,则HRT为10d。, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,牛粪高温沼气发酵时HRT与甲烷产率的关系,HRT与发酵原料有机物含量成正比,有机物含量越高,HRT越长,这有利于提高有机物的分解率,过短的HRT会使大量沼气发酵细菌流失从而使得消化器难以正常运行。, 第4章 沼气发酵装置
3、及沼气工程,污泥停留时间(SRT),是指微生物细胞的生成到被置换出消化器的时间。,SRT产甲烷菌的增代时间,产甲烷菌流失,厌氧消化终止;,SRT= 产甲烷菌的增代时间,消化能力难以增长,消化无法启动;,SRT产甲烷菌的增代时间,产甲烷菌不断增加,有利于有机物的降解;,在一定HRT条件下,设法延长SRT,并使微生物与原料充分混合,是厌氧消化器科技水平提高的主要方向延长SRT的方法:, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,厌氧消化器的分类, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,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当中; 1881年,法国,Louis Mouras,“自动净化器” 处理城
4、市污水的化粪池、双层沉淀池,以及处理剩余污泥的各种厌氧消化池等;,水力停留时间(HRT)很长,处理效率很低,产生浓臭的气味等;,第1节 厌氧生物反应器的发展概况及特征,70年代后,能源危机,现代高速厌氧反应器、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)上流式厌氧污泥床(Upflow Anaerobic sludge Bed, UASB)厌氧流化床(Anaerobic Fluidized Bed, AFB)厌氧附着膜膨胀床(Anaerobic Attached Film Expand
5、ed Bed, AAFEB)厌氧生物转盘(Anaerobic Rotated Biological Disc, ARBD)挡板式厌氧反应器(Anaerobic Baffled Reactor,ABR), 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,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;, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,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,可以达到更高的有机负荷;, 第4
6、章 沼气发酵装置及沼气工程,主要优点:能耗低,还可以回收生物质能源(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0.150.34kg-VSS/kg-COD; 产甲烷菌的产率系数Y为0.03kg-VSS/kg-COD左右; 好氧微生物的产率系数约为0.50.6kg-VSS/kg-COD;厌氧微生物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;, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,二、厌氧生物处理的主要特征, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,厌氧生物降解与好氧生物降解的比较,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生物过程
7、;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, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,二、厌氧生物处理的主要特征, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,第2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;(隐化池、双层沉淀池), 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,Travis池,双层沉淀池(隐化池),早期厌氧生物反应器的特点:主要是通过沉淀
8、对废水进行处理;停留时间较长,出水水质不好;目前仍有应用;, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,第3节 常规厌氧消化池,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,设加热装置;随后设机械搅拌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4章 沼气发酵装置及沼气工程,一、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变为沼气;将部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。, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,1、
9、消化池的分类按形状:圆柱形、椭圆形(卵形)和龟甲型;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;, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,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(30-90天), 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,设有加热和搅拌装置缩短了HRT,提高了沼气产量,在中温(30-35)条件下,一般消化时间为15天左右,运行稳定;搅拌使得高速消化池内的污泥得不到浓缩,上清液无法分离,B、高速消化池, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,C、两级消化池,两级串联,第一级是告诉消化池,第二级则不设搅拌和加热
10、,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至1:4,一般为2:1, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,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;, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,高碑店污泥消化池, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,高碑店污泥消化池, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,高碑店污泥消化池储气柜, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,高碑店沼气发电机组,
11、 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,杭州四堡污水厂污泥消化池, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,青岛市团岛污水厂污泥消化池, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,污泥热交换器杭州四堡污水厂, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,第4节 现代高速厌氧反应器,一、现代高速厌氧反应器的产生和发展,厌氧消化技术发展的第三个时期:1955年,Schroepter首先提出了厌氧接触法;随后,设计出AF、UASB、AAFEB、AFB等工艺;容积负荷大大提高,水力停留时间显著缩短;, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,二、厌氧接触法,工艺流程, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,工艺特点,参考活性污泥法,设置沉淀池进行污泥
12、回流,以此来实现HRT与SRT的分离;,Qw很小,几乎不排泥;有机负荷高,可以达到5-10g-VSS/L, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,存在问题污泥难以沉淀,污泥上附着有小气泡;沉淀池中污泥易上浮;,改进措施 设置真空脱气设备(真空度一般为500mmH2O) 增加热交换器,使污泥骤冷,暂时抑制厌氧污泥;, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,三、厌氧生物滤池,厌氧生物滤池的发展及工艺特征 20世纪六十年代末,美国,Young和McCarty研发; 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,在滤料的孔隙中也截留了大量的悬浮生长的
13、微生物,原料(废水)通过滤料层时,有机物被截留、吸附、分解。, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,厌氧生物滤池的构造,哪一种更加合理?,边壁效应, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,填料生物膜中的产甲烷菌, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,厌氧生物滤池的特点,生物膜厚度约为1-4mm;微生物沿滤料层高度而变化; SRT长,可以缩短HRT以提高有机负荷; 启动时间较短,耐冲击负荷能力强; 无需回流污泥,运行管理方便;,需要进行专门布水以改善进水分布情况; 滤料会出现堵塞的现象; 体积利用率低,容积负荷较小; 填料费用高;,微生物分布规律, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,四、上流式厌氧污泥床(UAS
14、B)反应器,Upflow Anaerobic Sludge Bed Reactor,简称UASB反应器;20世纪70年代,由荷兰Wageningen农业大学,Lettinga教授研发;, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,UASB在厌氧消化中的应用情况,世界范围,中国国内, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,升流式厌氧污泥床是荷兰瓦格宁根农业大学的G.Lettnga等人在20世纪70年代研制开发的,污泥床反应器内没有载体,是一种悬浮生长型的消化器。属于第二代厌氧消化工艺,是目前世界上发展最快的消化器,由于该消化器结构简单,运行费用低,处理效率高而得到广泛的应用,该消化器适用于处理可溶性废水,要求较
15、低的悬浮固体含量。,UASB的简介, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,UASB的工作原理,UASB消化器内部自上而下分为三个区,分别为污泥床、污泥悬浮层和三相分离器。,污泥床:由浓度很高且具有良好沉降和凝聚性能的絮状或者颗粒污泥形成;,污泥形成层:在沼气和气泡的搅动下污泥与污水所形成的污泥悬浮层;,三相分离器:用以分离消化过程中的沼气、消化液与颗粒污泥;, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,UASB的工艺特点,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;直径为0.1-0.5cm,湿比重为1.004-1.
16、008;具有良好的沉降性能和很高的产甲烷活性;污泥浓度可达50gVSS/L以上,污泥龄一般为30天以上;水力停留时间大大缩短,具有很高的容积负荷;生物反应与沉淀分离集中在一个反应器内,结构紧凑;无填料,节省奋勇,提高容积利用率;, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,UASB的反应过程,要处理的污水从UASB底部流入,与污泥层中的污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,将其转化为沼气,沼气以微小气泡形式不断放出,在上升过程中不断合并形成较大的气泡。由于沼气的搅动是的污泥床上部形成一个污泥浓度较为稀薄的气、泥、水混合体,一起上升进入三相分离器,沼气碰到分离器下部的反射板时,折向反射板的四
17、周,然后穿过水层进入气室,由导管导出,固液混合物经分离器的窄缝进入沉淀区,在沉淀区内由于污泥不再受到上升气流的冲击,在重力作用下沉淀,分离污泥后的液体从沉淀区的上表面进入溢流槽流出。, 第4章 沼气发酵装置及沼气工程,UASB启动的最大困难在于获得大量性能良好的厌氧活性污泥。厌氧活性污泥的来源主要有以下几个途径: 1)从现有的处理相同污水的厌氧处理设备中取出大量污泥投入消化器进行启动; 2)选取沉降性能较好的厌氧消化污泥接种后进行驯化; 3)从污水排放的渠道内选取底层污泥作为接种物进行驯化; 接种污泥需满足以下两点要求: 1)能够适应将要处理的有机物,特别是对于处理有毒物质 2)污泥需要有良好
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