污水的厌氧生物处理.ppt
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1、第6章 污水的厌氧生物处理 The Anaerobic Processes,一、概述 二、厌氧法的基本原理 三、厌氧法的工艺和设备四、厌氧法的影响因素五、厌氧处理工艺的运行,污水厌氧生物处理的发展过程 早期发展 18811950年 1881年,法国人Mouras发明了污泥自动净化器。第二代厌氧反应器 1955年开发了厌氧接触法(反应器中增加填料)新工艺,标志着现代厌氧反应器的开端。第三代厌氧反应器 1980年Switzenbaum等推出了厌氧附着膜膨胀 床反应器(AAFEB),还有厌氧流化床(AFB)。,一、概述,早期的厌氧生物反应器,1881年法国Mouras的自动净化器:1891英国Mon
2、criff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,德Imhoff池(称隐化池、双层沉淀池)特点有:处理废水同时,也处理从废水沉淀下来的污泥;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,出水水质也较浑浊。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,现代的厌氧生物处理,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E
3、GSB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”。,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;目前高浓度有机工业废水的处理特点是:能源昂贵、土地价格剧增、剩余污泥的处理费用也越
4、来越高。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。,我国的厌氧技术特点,我国的厌氧工艺技术特点,厌氧生化法的优点:,(1)应用范围广 因供氧限制,好氧法一般适用于中、低浓度有机废水的处理,而厌氧法适用于中、高浓度有机废水。有些有机物对好氧生物处理法来说是难降解的,但对厌氧生物处理是可降解的,如固体有机物、着色剂蒽醌和某些偶氮染料等。,(2)能耗低 好氧法需要消耗大量能量供氧,曝气费用随着有机物浓度的增加而增大,而厌氧法不需要充氧,而且产生的沼气可作为能源。废水有机物达一定浓度
5、后,沼气能量可以抵偿消耗能量。研究表明,当原水BOD5达到1500mg/L时,采用厌氧处理即有能量剩余。有机物浓度愈高,剩余能量愈多。一般厌氧法的动力消耗约为活性污泥法的1/10。,(3)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。(4)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。(5)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。,厌氧生物处理法缺点:,(1)厌氧微生物增殖缓慢,因而厌氧设备启动和处理所需时间比
6、好氧设备长;(2)出水往往达不到排放标准,需要进一步处理,故一般在厌氧处理后串联好氧处理;(3)厌氧处理系统操作控制因素较为复杂。(4)厌氧过程会产生气味对空气有污染。,2 厌氧法的基本原理 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(anaerobic microbes)(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(methane)和二氧化碳(carbon dioxide)等物质的过程,也称为厌氧消化(anaerobic digestion)。对批量污泥静置考察,可以见到污泥的消化过程明显分为两个阶段。固态有机物先是液化,称液化阶段;接着降解产物气化,称气化阶段;
7、在常温下,整个过程历时半年以上。,传统的厌氧消化理论为两阶段理论第一阶段:酸化阶段,最显著的特征是液态污泥的pH值迅速下降。污泥中的固态有机物或污水中的大分子化合物,如淀粉、纤维素、油脂、蛋白质等,在无氧环境中降解时,转化为有机酸、醇、醛、水分子等液态产物和CO2、H2、NH3、H2S等气体分子,气体大多溶解在泥液中。转化产物中有机酸是主体。低pH值有抑制细菌生长的作用,NH3的溶解产物NH4OH有中和作用。,第二阶段:气化阶段,由低分子的有机酸经微生物作用转化为气体,气体类似沼泽散发的气体,可称沼气,主体是CH4,CO2也相当多,还有微量H2、H2S等,因此气化阶段常称甲烷化阶段。,与好氧过
8、程的根本区别在于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化学过程,依靠三大主要类群的细菌,即水解产酸细菌(fermentative bacteria)、产氢产乙酸细菌(acetogenic bacteria)和产甲烷细菌(methanogenic bacteria)的联合作用完成。参与消化的细菌,酸化阶段的统称产酸或酸化细菌,几乎包括所有的兼性细菌;甲烷化阶段的统称甲烷细菌。,新的研究成果阐明厌氧消化经历四个阶段,复杂的大分子、不溶性有机物先在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,分解产生挥发性有机酸、醇类、醛类等。这
9、个阶段主要产生较高级脂肪酸。,产甲烷细菌将乙酸、乙酸盐、CO2和H2等转化为甲烷。,在产氢产乙酸细菌的作用下,第一阶段产生的各种有机酸被分解转化成乙酸和H2,在降解奇数碳素有机酸时还形成CO2。,此过程由两组生理上不同的产甲烷菌完成,一组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组从乙酸或乙酸盐脱羧产生甲烷,前者约占总量的l/3后者约占2/3。上述三个阶段的反应速度依废水性质而异,在含纤维素、半纤维素、果胶和脂类等污染物为主的废水中,水解易成为速度限制步骤;简单的糖类、淀粉、氨基酸和一般的蛋白质均能被微生物迅速分解,对含这类有机物为主的废水,产甲烷易成为限速阶段。,理论产生甲烷量:,1、糖类、脂类和蛋白质
10、等有机物经过厌氧消化能转化为甲烷和CO2等 气体,这样的混合气体统称为沼气;产生沼气的数量和成分取决于被消化的有机物的化学组成,一般可以用下式进行估算:2、理论上认为,1gCOD在厌氧条件下完全降解可以生成0.25 gCH4,相当于标准状态下的甲烷气体体积为0.35L;沼气中CO2和CH4的百分含量不仅与有机物的化学组成有关,还与其各自的溶解度有关;由于一部分沼气(主要是其中的CO2)会溶解在出水中而被带走,同时,一小部分有机物还会被用于微生物细胞的合成,所以实际的产气量要比理论产气量小。,其他厌氧生物处理过程,硫酸盐还原过程:又叫硫酸盐呼吸或反硫化作用 1.定义:在厌氧条件下,化能异养型硫酸
11、菌还原细菌利用废水中的有机 物作为电子供体,将氧化态硫化物还原为硫化物的过程 2.硫酸盐在处理中的危害:(1)与产甲烷菌竞争底物,抑制产甲烷菌的生成。(2)H2S对产甲烷菌和其他厌氧细菌抑制。影响沼气产量和利用。3.解决办法:用两相厌氧生物处理工艺中的产酸相先期还原硫酸菌。,反硝化与厌氧氨氧化:,1.无氧条件下存在:NH4+和NO2-化能异养型硫酸菌2.定义:在厌氧条件下,过程为厌氧氨氧化3.有氧条件:NH4+NH2OH NO2-NO34.厌氧条件:NO3-NO2-NO N2O N2,甲烷菌的微生物学特征,简介:甲烷菌属于古菌中的一类。古 菌(Archaeobacteria)与原核生物极其接近
12、。研究利用基因分析手段(DNA的G+C%,16SrRNA碱基顺序比较)发现,有一些特点与真核生物相同。,三、厌氧法的工艺和设备,(1)按微生物生长状态分为厌氧活性污泥法(anaerobic activated sludge)和厌氧生物膜法(anaerobic slime);(2)按投料、出料及运行方式分为分批式(batch)、连续式(continuous)和半连续式(semi-continuous);(3)根据厌氧消化中物质转化反应的总过程是否在同一反应器中并在同一工艺条件下完成,又可分为一步厌氧消化(one stage digestion)与两步厌氧消化(two stage digestio
13、n)等(4)厌氧活性污泥法包括普通消化池、厌氧接触工艺、上流式厌氧污泥床反应器等。,3.1、普通厌氧消化池3.2、厌氧滤池3.3、厌氧接触法3.4、分段厌氧污泥法3.5、上流式厌氧污泥床反应器UASB,3.1普通厌氧消化池,普通消化池又称传统或常规消化池(conventional digester)消化池常用密闭的圆柱形池,废水定期或连续进入池中,经消化的污泥和废水分别由消化池底和上部排出,所产沼气从顶部排出。池径从几米至三、四十米,柱体部分的高度约为直径的1/2,池底呈圆锥形,以利排泥。为使进水与微生物尽快接触,需要一定的搅拌。常用搅拌方式有三种:(a)池内机械搅拌;(b)沼气搅拌;(c)循
14、环消化液搅拌。,螺旋桨(机械)搅拌的消化池,循环消化液搅拌式消化池,高温厌氧消化需要加温,常用加热方式有三种:(a)废水在消化池外先经热交换器预热到规定温度再进入消化池;(b)热蒸汽直接在消化器内加热;(c)在消化池内部安装热交换管。,普通消化池的特点是:,可以直接处理悬浮固体含量较高或颗粒较大的料液。厌氧消化反应与固液分离在同一个池内实现,结构较简单。缺乏持留或补充厌氧活性污泥的特殊装置,消化器中难以保持大量的微生物细胞。对无搅拌的消化器,还存在料液的分层现象严重,微生物不能与料液均匀接触的问题。温度不均匀,消化效率低。,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
15、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。,3.2厌氧滤池,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。,废水从池底进入,从池上部排出,称升流式厌氧滤池;废水从池上部进入,以降流的形式流过填料层,从池底部排出,称降流式厌氧滤池。,填料可采用拳状石质滤料,如碎石、卵石等,也可使用塑料填料。,厌氧生物滤池的特点及改进:,在厌氧生物滤池中,厌氧微生
16、物大部分存在于生物膜中,少部分以厌氧活性污泥的形式存在于滤料的孔隙中。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,相应的有机物去除速度快。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。,对厌氧生物滤池采取如下改进:(a)出水回流;(b)部分充填载体;(c)采用软性填料。厌氧生物滤池的特点是:(a)由于填料为微生物附着生长提供了较大的表面积,滤池中的微生物量较高,又因生物膜停留时间长,平均停留时间长达100天左右,因而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;,(b)废水与生物膜两相接触面大,
17、强化了传质过程,因而有机物去除速度快(c)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;(d)启动或停止运行后再启动比前述厌氧工艺法时间短。(e)处理含悬浮物浓度高的有机废水,易发生堵塞,尤以进水部位更严重。滤池的清洗也还没有简单有效的方法。,主要缺点:滤料费用较贵 滤料容易堵塞,主要优点:处理能力较高 滤池内可以保持很高的微生物浓度 不需另设泥水分离设备、出水SS较 低 设备简单、操作方便,3.3 厌氧接触法,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(anaerobic contact process)。,厌氧接触法工艺动画,厌氧接触法实质上是厌氧活性污泥法,
18、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。,厌氧接触法的特点:,(a)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;(b)消化池的容积负荷较普通消化池高,中温消化时,一般为2-l0kgCOD/m3d,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;,(c)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;(d)混合液经沉降后,出
19、水水质好,(e)但需增加沉淀池、污泥回流和脱气等设备(f)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。,几种脱气方法:,(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。,3.4 分段厌氧处理法,消化可将水解酸化过程和甲烷化过程分开在两个反应器内分阶段进行,以使两类微生物都能在各自的最适条件下生长繁殖。第一段的功能是:水解和液化固态有机
20、物为有机酸缓冲和稀释负荷冲击与有害物质 截留难降解的固态物质 第二段的功能是: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截留悬浮固体,以改善出水水质,二段式厌氧处理法可以采用不同构筑物予以组合。例如对悬浮物高的工业废水,采用厌氧接触法与上流式厌氧污泥床反应器串联的组合,其流程如下图。,二段式厌氧处理法的特点,优点:运行稳定可靠 能承受pH值、毒物的冲击 有机负荷率高 消化气中甲烷含量高缺点:使用设备较多 流程和操作复杂 不能对各种废水都提高负荷,3.5上流式厌氧污泥床反应器UASB,3.5.1 概述3.5.2 基本特点(优点、缺点)3.5.3 UAS
21、B的构造和组成3.5.4 颗粒污泥3.5.5 UASB的设计(1)容积(2)配水(3)排泥的设计(4)结构设计的要求(5)三相分离器设计3.5.6 UASB的启动,上流式厌氧污泥床反应器(up-flow 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。,3.5.1概述,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
22、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反应器示意图,3.5.2上流式厌氧污泥床反应器的基本特点,优点:有机负荷居第二代反应器之首,水力负荷满足要求;污泥颗粒化后使反应器对不利条件的抗性增强;在一定的水力负荷下,可以靠反应器内产生的气体来实现污泥与基质的充分接触。(a)反应器内污泥浓度高,一般平均污泥浓度为30-40g/L,其中底部污泥床(sludge bed)污泥浓度60-80g/L,污泥悬浮层(sludge blanket)污泥浓度5-7g/L;,污泥床中的污泥由活性生物量占70-80的高度发展的颗粒污泥(sludge
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