厌氧生物处理工艺课件.ppt
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1、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
2、(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
3、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
4、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
5、;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
6、、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
7、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
8、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
9、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
10、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
11、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
12、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
13、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
14、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
15、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
16、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 Cont
17、act 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
18、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
19、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
20、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,
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