上流式厌氧污泥床反应器UASB反应器.ppt
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1、上流式厌氧污泥床反应器UASB反应器(Up-flow Anaerobic Sludge Blanket),苏州科技大学Group Member:广耀 剑虹 江波 尹朗,The content of UASB,一、UASB反应器的概述、构造以及工作原理二、厌氧颗粒污泥 三、UASB的运行控制四、UASB的应用,History of UASB,一、概述 UASB(升流式厌氧污泥床)工艺是由Lettinga等人在20世纪70年代开发。他们在研究用升流式厌氧滤池处理马铃薯加工和甲醇废水时取消了池内的全部填料,并在池子的上部设置了气、液、固三相分离器,于是一种结构简单、处理效率很高的新型厌氧反应器便诞生
2、了。UASB反应器一出现很快便获得广泛的关注与认可,并在世界范围内得到广泛应用。,The Structure of UASB,OperatingTheory of UASB,UASB反应器是集有机物去除以及泥、水、气三相分离于一体的集成化废水处理工艺,其工艺的突出特征是反应器中可以培养形成沉降性能良好的颗粒污泥、形成污泥浓度极高的污泥床,使其具有容积负荷率高、污泥截留效果好、反应器机构紧凑等一系列优良的运行特征。,ProcessCharacteristics,UASB 反应器运行的3 个重要的前提是:反应器内形成沉降性能良好的颗粒污泥或絮状污泥。产气和进水的均匀分布所形成的良好的搅拌作用。设计
3、合理的三相分离器,能使沉淀性能良好的污泥保留在反应器内。,UASB,1 进水分配系统2 反应区(污泥床、污泥悬浮区)3 三相分离器4 出水系统5 排泥系统,1、进水分配系统 主要是将废水尽可能均匀地分配到整个反应器,并具有一定的水力搅拌功能。它是反应器高效运行的关键之一。UASB采用的进水方式大多为间歇式进水,脉冲式进水,连续均匀进水和连续进水与间歇进水相结合的方式。,2、反应区,反应区是UASB的核心,是培养和富集厌氧微生物的区域,废水与厌氧污泥在这里充分混合,产生强烈的生化反应,废水有机会被分解。,污泥床内具有很高的污泥生物量,一般为沉降性能好的颗粒污泥,MLSS一般为4080g/L,占反
4、应区容积的30%左右,对有机物的降解量占反应器全部降解量的70%90%。污泥悬浮层的污泥浓度通常为1530g/L,一般为非颗粒状污泥。,3 三相分离器 三相分离器由沉淀区、集气室和气封组成,主要作用是将气体、固体、液体三相加以分离。气体被分离进入集气室,然后固液混合物在沉淀区进行固液分离,将处理水引入出水区,下沉的污泥借助重力由回流缝进入反应区。,a和c构造简单,维护方便,但是泥水分离情况相对较差,在回流缝同时存在上升和下降两股流体,互相干扰,易导致污泥回流不畅。b构造相对复杂,但是污泥回流和水上升互不干扰,泥水分离效果好,气体分离效果也较好。,4、出水系统 出水均匀排出,对固液分离的影响较大
5、,也是保证反应器均匀稳定运行的关键。UASB反应器的出水槽布置与三相分离器沉淀区设计有关,通常每个单元三相分离器设一个出水槽,常用的两种布置形式如图所示。,5、排泥系统 UASB反应器的设计必须有剩余污泥排放口。一般认为剩余污泥排放口设置在反应器中部为好,也有的反应器设在底部或在三相分离器下方大约0.5m的地方。排泥点设置数量根据实际情况而定,一般每10m2设一个排泥口。当采用穿孔管配水系统时,可同时把穿孔管兼作排泥管,专设排泥管管径一般不小于200mm,以防堵塞。为了运行方便,可在反应器1/2高度处或三相分离器下0.5m处再设一个排泥装置,沿反应器高度均匀地设5-6个污泥取样口。,厌氧颗粒污
6、泥,作用形成机理形成过程影响因素,UASB中污泥的特性,UASB的有机负荷率与污泥浓度有关,试验表明,污水通过底部0.40.6m的高度,已有90的有机物被转化。由此可见厌氧污泥具有极高的活性,改变了长期以来认为厌氧处理过程进行缓慢的概念。工艺的稳定性和高效性很大程度上取决于生成具有优良沉降性能和很高甲烷活性的污泥,尤其是颗粒状污泥。与此相反,如果反应区内的污泥以松散的絮凝状体存在,往往出现污泥上浮流失,使UASB不能在较高的负荷下稳定运行。,污泥颗粒化机理,污泥颗粒化是一个较为复杂的过程,其形成机理没有完美的解释。由不同机理形成的颗粒污泥在外形、组成菌群、密实程度都不同。,选择压理论(1983
7、),颗粒化本质是对反应器中存在的污泥颗粒的连续选择过程 废水经水解酸化后含有大量VFA。Methanotrix对VFA的亲和力更高,作为优势菌具有聚集并附着在废水中其它颗粒物表面的能力。丝菌缠绕由惰性有机和无机载体物质或种泥中存在的小的细菌聚集体组成的生长核心生长而成,甲烷丝状菌在微絮体中的架桥作用(1987),甲烷丝菌特殊的形态和表面特性,其能在几个微絮体间架桥形成较大颗粒 甲烷丝菌通过形成使整个结构稳定的网状结构对颗粒强度有重要作用,微絮体电中和,微生物表面带负电荷,与废水中金属离子(Ca2+、Mg2+、Fe2+)间相互吸引发生电中和。通过电中和削弱了微生物间的排斥作用,更易形成颗粒。,胞
8、外聚合物假说,通过扫描电镜观察发现,颗粒污泥中某些细菌会分泌出胞外聚合物,而胞外聚合物为共生细菌间提供生成各种生物键的条件。微生物细胞连在一起形成微生物菌落的层状结构,在此基础上细菌进一步生长形成颗粒污泥。,开普敦假说(1987),颗粒化取决于以H2为唯一能源、能产生除半胱氨酸外的其所有氨基酸的微生物Methanobacterium AZ菌株,甲烷丝菌菌胶团为核心的多层颗粒(1990),结晶核心的形成(1997),颗粒污泥的形成类似结晶的过程。在晶核的基础上,颗粒不断发育最终形成颗粒污泥。颗粒化污泥的晶核来自废水中或泥中不溶性无机盐。在启动过程中加入Ca+加快晶核的形成,对已经形成的颗粒污泥镜
9、检表明颗粒内核中存在较多的CaCO3晶体。,质子转移-脱水理论(2000),理论认为污泥颗粒化过程由下述四步组成细菌表面的脱水胚胎颗粒污泥形成颗粒污泥成熟成熟后期水力剪切可减弱水合排斥力和细胞憎水性质,促进酸化菌、乙酸菌和甲烷菌能相互附着形成颗粒污泥的胚胎,污泥分类,以前人们认为污泥的颗粒化过程主要靠能形成胞囊的甲烷八叠球菌,但是甲烷八叠球菌的附着能力很差,产生的污泥颗粒小,它们在颗粒污泥中的出现是被丝状细菌网络其中的结果,颗粒结构的形成,有利于细菌之间代谢产物的交换,特别是有利于种间氢转移,颗粒污泥是以丝状甲烷菌为主体构成一个颗粒污泥的生长核,外周附着生长产氢产乙酸菌、产甲烷菌和水解产酸菌。
10、研究表明,反应器中丝菌污泥颗粒的数量是甲烷八叠球菌污泥的46倍,前者有更强的附着能力,更易颗粒化,形成的颗粒更大。,颗粒化过程,通常污泥颗粒化过程分为三个阶段:启动运行期、颖粒污泥出现和颗粒污泥成熟期。以丝菌颗粒污泥为例分为五个时期:絮凝污泥丝状菌增长期,颗粒污泥亚单位生成期,亚单位聚集期,初生颗粒生长期,颗粒污泥生长和成熟期。,絮凝污泥丝状菌增长期,在反应器启动时,接种的通常是絮凝性污泥。呈分散状的污泥逐渐形成有结构的絮凝体。活性污泥中非生物物质的数量逐渐减少,各种细菌,尤其是丝状细菌(主要是丝状甲烷菌)数量明显增多。随着絮凝体的出现,污泥活性明显增强,使得反应器内的VFA浓度逐渐下降并趋于
11、稳定,导Methanosarcina数量减少。,颗粒污泥亚单位生成期,具有大量甲烷毛发菌的絮凝污泥,随着反应器有机负荷和水力负荷的增加,逐步结聚成小的团块,这些团块是形成颗粒污泥的亚单位。结聚成的团块,由于丝状菌的缠绕和其分泌的胞外附着物的粘连,其结构变得较为致密,大小一般为 50100m形状不规则。,亚单位聚集期,当反应器中有大量颗粒污泥亚单位生成后,亚单位表面的丝状菌互相粘连,开始时可能只有23个亚单位粘连在一起,逐渐发展到许多亚单位聚集在一起;刚刚聚集在一起的颗粒,亚单位之间呈半透明状态,在光学显微镜下其界限明显可见,颗粒的边缘不整齐,整体呈桑箕状,称做初生颗粒。,初生颗粒生长期,由亚单
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