《厌氧生物处理》PPT课件.ppt
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1、六 厌氧生物处理,第一节 概述第二节 厌氧生物处理基本原理第三节 厌氧微生物生态学第四节 早期厌氧反应器第五节 厌氧消化池第六节 现代高速厌氧生物反应器第七节 厌氧生物处理工艺的运行管理,厌氧生物处理传统上用于污泥的稳定处理,利于厌氧微生物,将有机物转化为甲烷、二氧化碳的过程,也称厌氧消化或污泥消化。由于厌氧生物处理工艺反应较慢,所以废水处理很少采用。随着能源危机的出现,重点研究能回收能源气体的厌氧处理技术,随着厌氧生化过程研究深入和新型反应器的开发,厌氧处理技术应用于废水处理领域,特别是用于处理高浓度有机废水的处理中。,第一节 概述,(一)厌氧生物处理的发展(1)厌氧生物处理的发展可分为三个
2、时期:1)20世纪20年代前,主要用于废水和粪便处理,代表性构筑物是化粪池和法国的自动净化池。特点是停留时间长,出水水质差。2)随着好氧工艺的发展,厌氧生物处理主要用于污泥的稳定,主要用于污泥消化。3)随着能源危机的出现,厌氧生物处理在20世纪70年代后得到快速的发展,出现了有机负荷和处理效率高的厌氧生物处理工艺,用于处理高浓度有机废水。,厌氧生物处理第三个时期典型厌氧反应技术:1)高厌氧生物量反应器 2)两相厌氧反应技术,(二)、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中;1881年,法国,Louis Mouras,“自动净化器”;处理城市污水的化粪池、双层沉淀池等 处理剩余污泥
3、的各种厌氧消化池等;HRT很长、处理效率很低、浓臭的气味等;,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)上流式厌氧污泥层(床)反应器(Upflow Anaerobic Sludge Blanket(Bed)、UASB)厌氧流化床(Anaerobic Fluidized Bed、AFB)厌氧附着膜膨胀床(Anaerobic Attached Film Expanded Bed、AAFEB)厌氧生物转盘(Anaerobic Rotated Bio
4、logical Disc、ARBD)挡板式厌氧反应器(Anaerobic Baffled Reactor、ABR),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;,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,可达到更高的有机负荷。,厌氧生物处理的发展第三个时期特征:1)最大限度提高反应器中生物持有量,通过比好氧反应器中高几倍甚至几十倍的生物量,使处理效率接近好氧处理效率。在此基础上开发出大
5、量新型厌氧反应器,其共同特征是有机负荷高、处理能力强。2)厌氧细菌可分为产酸菌和产甲烷菌2大类,利用厌氧细菌的特点,采取相分离技术,开发出两相厌氧反应器,发挥不同厌氧菌群的各自特点,在各自的反应器中优化菌群功能,提高处理效率。,(三)厌氧生物处理的主要特征,主要优点:能耗低,且还可回收生物能(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0.150.34kgVSS/kgCOD,产甲烷菌的产率系数Y为0.03kgVSS/kgCOD左右,好氧微生物的产率系数约为0.50.6kgVSS/kgCOD。厌氧微生物有可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;,主要缺点:反应
6、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微生物过程;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;含有SO4的废水会产生硫化物和气味;为增加反应器内生物量,启动时间长(约数月);出水有机物浓度高,某些情况下出水水质不能满足排放到地表水体的要求;水质浓度低时产生甲烷的热量不足以使水温加热到35;对氨氮的去除效果不好;低温下反应速率低;等,70年代以来,由于能源危机、微生物学的发展和Hanget 技术的产生,厌氧生物处理技术被逐步应用于废水处理。(1)厌氧生物处理的优点:可适用于从高浓度到低浓度的废水处理,工艺稳定,运行简单;能
7、量消耗低;高容积负荷:510 kgCOD/m3d低污泥产率:0.150.2 kg/kg COD 可回收能源:甲烷(沼气)0.350.45m3/kg COD,2100025000 kJ/m3 低营养比:BOD5:N:P=200:5:1具有更强的生化能力;处理含表面活性剂废水无泡沫问题;可以降解好氧过程中不易生物降解物质;可以处理季节性排放的废水。,厌氧生物降解与好氧生物降解的比较,好氧生物降解 厌氧生物降解微生物种类:好氧微生物(较简)厌氧微生物(复杂)降解速率:快 慢降解途径:碳降解 氨降解 碳降解对氧的要求:适当的溶解氧 无溶解氧温度要求:常温 常温-中温-高温环境条件:适应范围宽 适应范围
8、较窄 营养物质:100:5:1 200:5:1最终产物:H2O CO2 CH4 H2O CO2 基建费用:较低 较高运行费用:较高 较低 回收能源,几种典型的厌氧反应器示意图p501,(四)厌氧生物处理工艺的应用现状 1)应用于高浓度和难降解有机废水的处理,通过与后续好氧工艺联用,使出水水质满足排放要求。如高浓度淀粉废水COD20000mg/L,直接采用好氧处理,则运行费用很高,经过厌氧处理后出水COD降到3000mg/L左右,再采取好氧处理,就可以节省运行费,厌氧过程也回收甲烷。单位COD甲烷产率:1gCOD生成350mLCH4,(四)厌氧生物处理工艺的应用现状 2)用于污泥厌氧消化稳定污泥
9、 污泥厌氧消化是污泥稳定的最重要的手段,污泥有机质稳定的同时,灭活了病原微生物,也回收了甲烷气体。在世界范围内得到广泛的应用。,(四)厌氧生物处理工艺的应用现状 3)有机垃圾的厌氧消化。传统垃圾处理方式是填埋、焚烧、和堆肥,对于有机垃圾采取厌氧发酵的方式,是一种新的尝试,可以保证污染物的稳定,减少污染,并回收能源气体,当然有机垃圾厌氧消化由于运行费用较高(温度要求、搅拌),应用仍较少。,(四)厌氧生物处理工艺的应用现状 4)秸秆等生物质的资源化。为提高秸秆等生物质资源的能量利用率,可将生物质厌氧发酵产沼气。,(五)厌氧生物处理工艺的发展方向 1)提高处理能力,提高反应器厌氧微生物量。2)充分发
10、挥不同类型厌氧菌功能,优化两相厌氧技术 3)优化反应器流态,促进颗粒污泥形成,提高反应器厌氧微生物量,提高能源气体回收效率。,第二节 厌氧生物处理基本原理,废水的厌氧生物处理(厌氧消化)是指在无氧条件下,借助厌氧微生物的新陈代谢作用分解废水中的有机物质,并使之转变成为小分子的无机物质(主要是CH4、CO2、H2S等气体)的处理过程。,(一)经典厌氧消化过程(2 阶段理论):(1)酸性发酵阶段:即由发酵性细菌把复杂的有机物进行水解和发酵(酸化),形成脂肪酸(挥发酸)、醇类、CO2和H2等。(2)碱性或甲烷发酵阶段,由产甲烷细菌将第一阶段的一些发酵产物进一步转化为CH4和CO2的过程。,(二)3
11、阶段理论 1979年研究针对产甲烷菌和产乙酸菌的研究,认为产甲烷菌不能利用除乙酸、CO2/H2和甲醇外的大分子有机酸和醇,大分子大分子有机酸和醇需经过产氢产乙酸菌的作用转化为乙酸、CO2和H2后被产甲烷菌利用。,(二)3 阶段理论 1)水解和发酵阶段 在该阶段,复杂有机物在厌氧菌胞外酶的作用下,首先被分解为简单有机物,如纤维素经过水解转化为简单的糖类;蛋白质转化为简单的氨基酸;脂肪类转化为脂肪酸和甘油;(水解)然后,这些简单有机物在产酸菌的作用下经厌氧发酵和氧化转化为乙酸、丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类等。参与这个阶段的水解发酵细菌主要是厌氧菌和兼性厌氧菌。,3 阶段理论 2)产氢产乙酸阶段 在该阶
12、段,产氢产乙酸菌把除乙酸、甲酸、甲醇外的第一阶段的中间产物如丁酸等转化为乙酸和氢,并有CO2产生。,3 阶段理论 3)产甲烷阶段,(三)4 阶段理论 1)水解和发酵阶段 在该阶段,复杂有机物在厌氧菌胞外酶的作用下,首先被分解为简单有机物,如纤维素经过水解转化为简单的糖类;蛋白质转化为简单的氨基酸;脂肪类转化为脂肪酸和甘油;(水解)然后,这些简单有机物在产酸菌的作用下经厌氧发酵和氧化转化为乙酸、丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类等。参与这个阶段的水解发酵细菌主要是厌氧菌和兼性厌氧菌。,4 阶段理论 2)产氢产乙酸阶段 在该阶段,产氢产乙酸菌把除乙酸、甲酸、甲醇外的第一阶段的中间产物如丁酸等转化为乙酸和氢,
13、并有CO2产生。,4 阶段理论 3)同型产乙酸阶段 同型产乙酸菌利用H2和CO2合成乙酸,这时产乙酸量较少。,4 阶段理论 4)产甲烷阶段,水解酸化细菌功能表现在两方面:1.将大分子不溶性有机物在水解酶的催化作用下水解成小分子的水溶性有机物;2.将水解产物吸收进细胞内,经细胞内复杂的酶系统催化转化,将一部分供能源使用的有机物转化为代谢产物,排入细胞外的水溶液里,成为参与下一阶段生化反应的细菌群可利用的基质(脂肪酸、醇类等)。,产氢产乙酸细菌的作用是什么?第一阶段的发酵产物中除可供产甲烷细菌直接利用的甲酸、乙酸、甲醇、甲基胺类外,还有许多其他重要的有机代谢产物,如三碳及三碳以上的直链脂肪酸、二碳
14、及二碳以上的醇、酮和芳香族有机酸等。这些有机物至少占发酵基质的50%以上。这些产物最终转化为甲烷,就是依靠产氢产乙酸细菌的作用。,什么是同型产乙酸细菌?在厌氧条件下能产生乙酸的细菌有两类:一类是异养型厌氧细菌,能利用有机基质产生乙酸,另一类是混合营养型厌氧细菌,既能利用有机基质产生乙酸,也能利用分子氢和二氧化碳产生乙酸。前者就是酸化细菌,后者则是同型产乙酸细菌。,产甲烷菌 产甲烷菌是参与厌氧消化过程的最后一类也是最重要的一类细菌群,它们和参与厌氧消化过程的其他类型细菌的结构有显著的差异。常见的产甲烷菌有:球状、杆状和螺旋状等。根据甲烷菌对温度的适应范围,将其分为三类:低温菌(2025)、中温菌
15、(3045)和高温菌(4575)。已鉴定的产甲烷菌中,大多数是中温菌。,(四)厌氧生物处理过程分析1 水解阶段 水解阶段可定义为复杂的非溶解性有机物质在产酸细菌胞外水解酶的作用下被转化为简单的溶解性小分子有机物过程。这些小分子有机物如葡萄糖、氨基酸等能溶解于水并透过细胞膜为细菌利用。一般认为产甲烷菌是厌氧处理受限步骤,但对难降解、高分子有机物及污泥消化而言,水解过程非常缓慢,是影响厌氧处理限速步骤。水解阶段主要影响因素有:温度、水力停留时间、有机质组成、有机质颗粒大小、pH、氨氮浓度等。,(四)厌氧生物处理过程分析2 发酵阶段 发酵阶段可定义为有机物既是电子受体也是电子供体的生物降解反应,产酸
16、菌将水解产物转化为挥发性的脂肪酸和醇为主的末端产物,同时产生新生物质,这一过程称为酸化。产酸发酵速率很快,产酸发酵末端产物的组成取决于进水负荷、停留时间、底物种类和参与微生物种类。可分为丁酸、乙酸为主要末端产物的丁酸发酵;丙酸、乙酸为主要末端产物的丙酸发酵及以乙醇、乙酸为主要末端产物的乙醇发酵。,(四)厌氧生物处理过程分析3 产氢产乙酸阶段 产氢产乙酸阶段是将产酸发酵阶段2C以上有机酸和醇转化为乙酸、氢气和CO2的过程,并产生新的细胞物质。需要注意的是乙醇、丁酸、丙酸的产氢产乙酸过程不能自发进行,需要降低产物氢气的分压才能进行。所以必须保障氢的利用或释放,要不容易造成酸积累。产氢产乙酸菌为产甲
17、烷菌提供底物,产甲烷菌利用氢也为产氢产乙酸过程实现创造条件。,(四)厌氧生物处理过程分析4 同型产乙酸阶段 少量同型产乙酸细菌也可利用氢气和CO2合成。,(四)厌氧生物处理过程分析5 产甲烷阶段 产甲烷阶段是由严格的专性厌氧菌(产甲烷菌)将上一阶段的小分子酸、醇CO2和氢气转化为甲烷的过程。产甲烷菌对pH、ORP、温度、碱度等都有严格的要求,因此常是厌氧生物处理过程的限速步骤。,理论产生甲烷量:,1、糖类、脂类和蛋白质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
18、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。,(五)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
19、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,(一)影响产酸细菌的主要生态因子,pH值:影响代谢速度及生长速度,并且影响发酵类型。最适范围67,2.氧化还原电位(ORP):影响生物种群中专性厌氧和兼性厌氧细菌的 比例,最适范围200mV至300mV3.碱度:保证系统具有良好的缓冲能力,避免pH过低而导致某些厌氧 细菌受到抑制4.
20、温度:厌氧微生物的生长及代谢速率,最佳35摄氏度。5.水力停留时间和有机负荷,影响末端产物及酸化效率,甲烷阶段是厌氧消化速率的控制阶段,以甲烷菌的影响因素为主,第三节 厌氧微生物生态学,(二)影响甲烷细菌的主要生态因子,温度因素 1、中温(30-36)2、高温(50-53),接触与搅拌 1.搅拌作用:加速热传均匀底物供给将底物传质到细菌表面提高负荷 2.搅拌与不搅拌:产气量增加30%3.方法:泵+水射器 消化气循环 混合搅拌法 4.接触的作用:提高传质速率,厌氧污泥与介质间的液膜厚度,布 水系统。,生物固体停留时间(污泥龄)与负荷 1.停留时间 c=Mr/e 其中:Mr 消化池内总生物量 e=
21、Me/t 消化池每日排出的生物量;Me排出的生物总量,t排泥时间 2.投配率每日投加新鲜污泥体积占消化池有效容积的百分数,营养物与C/N比 C5H7NO3即细胞合成C/N=5:1,要求C/N=(10-20):1 C/N高,细胞的氮不足,水中缓冲能力下降,PH下降 C/N低,氮量上升,铵盐积累,抑制消化,有毒物质 例如:重金属Cu2+、Hg2+1.重金属对甲烷消化的抑制 与酶结合,使酶的作用消失 RSH+Me+RSMe+H+Me及氢氧化物的絮凝作用,使酶沉淀 2.阴离子的毒害作用 如S2-的毒害作用,pH、碱度和ORP 1.产甲烷菌 2.缓冲剂:CO2和 NH3(NH3、NH4+)H+HCO3-
22、H2CO3组成缓冲液 电离常数:K+=H+HCO3-/H2CO3 pH=-lgK+lg(HCO3-/CH2CO3)应保持500mg/l的碱度,防止pH下降,缓冲能力弱,ORP需要300 500mV之间为合适,(三)影响硫酸盐还原菌的主要生态子,(四)厌氧生化反应动力学,反应方程式,其中:-dS/dt底物去除速率,质量/体积.时间;k单位质量底物的最大利用速率,质量/细菌质量;S可降解的底物,质量/体积;Ks半速度常数,质量/底物体积,即在生长速率等于最 大生长速率1/2时的底物浓度;X细菌浓度,质量/体积;dx/dt细菌增长速率,质量/体积时间;Y细菌产率,细菌质量/底物质量;b细菌衰亡速率系
23、数,d-1,甲烷阶段是厌氧消化速率的控制因素,因此,厌氧消化动力学是以该阶段作为基础建立的,(五)厌氧生物处理过程中微生物优势种群的演替 及相互关系,1.产酸细菌为产甲烷细菌提供生长繁殖的底物2.产酸细菌为产甲烷细菌创造了适宜的氧化还原电位3.产酸细菌为产甲烷细菌清除了有毒物质4.产甲烷细菌为产酸细菌的生化反应解除了反馈抑制5.产酸细菌和产甲烷细菌共同维持环境中的适宜pH值,微生物的相互关系:,第四节 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
24、 Tank);1905年,德国的Imhoff Tank池(又称隐化池、双层沉淀池),Septic Tank,进水,出水,浮渣,污泥,气体,Travis池的横截面结构示意图,污泥层,消化区,沉淀区,沉淀区,气体,Imhoff Tank,双层沉淀池的结构示意图,气体,污泥层,消化区,沉淀区,沉淀区,气体,气体,出水,进水,沉淀区,沉淀区,截面图,平面图,早期厌氧生物反应器的特点:,对废水的处理主要是沉淀,有些还能对沉淀下来的污泥进行部分处理;停留时间较长,水力停留时间没有和污泥停留时间分离,污泥浓度低,混合效果差,出水水质不好;目前化粪池由于简易方便,仍有应用,主要起到沉淀分离作用。,第五节 厌氧
25、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,SRT仍约等于HRT,污泥浓度受限1927年,加热装置;随后,机械搅拌器;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。,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:将部分有机物转变为沼气;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。,1、消化池的分类:,按形状:圆柱形、椭圆形(卵形)和龟甲形;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。,A、传统消化池:,又称低速消化池,无加热
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