固体废物的生物处理.ppt
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1、固体废弃物的处理与处置Treatment&Disposal of Solid Wastes 环境工程系杨治广、92011、12,第五章 固体废物的生物处理,第一节 固体废物的好氧堆肥处理 第二节固体废物的厌氧消化处理第三节固体废物的微生物浸出第四节固体废物的其他生物处理技术,生物处理:采用生物处理技术,利用微生物(细菌、放线菌、真菌)和动物(蚯蚓等)分解废物中的有机质,回收能源和资源,实现有机废物的资源化、减量化和无害化,既变废为宝,又解决环境污染。因此,生物处理技术是一项经济、实惠,切实可行的有机废弃物处理技术。,堆肥化(composting):在人工控制的环境下,依靠自然界中广泛分布的细菌
2、、放线菌、真菌等微生物人为地促进可生物降解的有机物向稳定的腐殖质转化的微生物学过程。,第一节 好氧堆肥处理,基本原理,堆肥过程中同化、异化作用反应式。物质变化、能量释放与获取,堆肥过程,堆肥过程四阶段,物质、温度、微生物相变化,影响因素,六个主要因素,堆肥工艺,六个阶段及内容,堆肥设备,四类,1,2,3,4,5,评价指标,6,四类,15个,堆肥的历史:1925年-印度的农艺学家埃霍华德(Albert Howard)发明“印多尔法”。1932年意大利人贝卡里留把厌氧发酵和好氧发酵结合一起,把物料先放在密闭系统进行厌氧发酵,然后再送入空气进行好氧发酵。1933年,丹麦出现达诺法(利用回转窑发酵仓进
3、行好氧发酵)并在西欧和日本得到应用。德国开发了巴登巴登法 1940年,美国使用发酵槽进行机械化堆肥,厄普托马斯法(Earp-Thomas法)。国际上出现了机械化较强的发酵装置立流移动式搅拌发酵仓。20世纪60年代,日本已经建成堆肥厂30多座。从20世纪70年代初开始,化肥大规模的使用;同时,城市生活垃圾的成分也发生了变化,垃圾中不可生物分解的成分日益增多,导致机械化程度较高的堆肥工艺较难推广和堆肥产品的品质差、生产效率低等。堆肥逐渐不再为人们所重视,许多堆肥厂陆续停产关闭。近年来,由于垃圾填埋场地的缺乏和垃圾焚烧可能导致的大气污染,垃圾卫生填埋和焚烧处理方法在某些方面受到较多的限制,堆肥处理又
4、受到了较多的重视。,堆肥的意义:对城市固体废物进行处理消纳,实现稳定化、无害化,可以避免和减轻垃圾的大面积堆积,影响市容和城市垃圾自然腐败、散发臭气、传播疾病,从而对人体和环境造成的危害。可以将固体废物中的适用组分尽快地纳入自然循环系统(如堆肥可回归农田生态系统中),促进自然物质循环与人类社会物质循环的统一;可以将大量有机固体废物通过某种工艺转换成有用的物质和能源(如产生沼气、生产葡萄糖、微生物蛋白等);堆肥化可减重、减容均约50%。由于城市固体废物和农业废物数量巨大,其中农业物质资源(秸秆、稻壳、甘蔗渣、花生壳等)年产6108t左右,城市垃圾年产生量约1.4108t,可生物转换利用的成分多,
5、在当前世界上普遍存在自然资源短缺及能源紧张的情况下,堆肥化回收和利用技术的开发具有深远的意义。,堆肥的作用:(1)改善土壤的物理性能 施用堆肥对土壤性质的影响主要包括三个方面:土壤物理性质,天然化学性质和土壤微生物性质。,表 施用堆肥对土壤性质的可能影响,施用有机肥对土壤理化性质的改变,施用绿肥对荒漠绿洲地的改良效果,堆肥的作用:(2)肥料养分比较全面,成分比较多样化,其中还含有多种植物生长所必需的微量元素,满足植物生长对不同养分的需求。(3)肥效期较长堆肥属缓效性肥料,堆肥养分的释放缓慢、持久,故肥效期较长,有利于满足农作物长时间内对养分的需求,也不会出现施用化肥那样短暂有效或施肥过头的情况
6、。并且堆肥中氮、钾、铵等都是以阳离子形态存在,由于腐殖质带阴电荷,有吸附阳离子的作用,有助于粘土保住阳离子,既能保住养分提高保肥能力,使粘土的离子交换容量提高几十倍。(4)微生物的作用强堆肥中含有大量有益微生物,是一种“生物肥料”。施用堆肥可以增加土壤中微生物的数量,通过微生物的活动改善土壤的结构和性能,微生物分泌的各种有效成分还可直接或间接地被植物吸收而起到有益的作用。(5)腐殖质具有螯合作用,施用堆肥时,一方面由于其中的螯合剂能和铝、铁等金属结合,使稳定状态变成易分解状态,所以能促进有机物分解,促进氮肥和其它养分的供应。另一方面对于作物有害的铜、铅、镉等重金属也可与腐殖质反应而降低其危害程
7、度,利于作物生长。但与化肥相比,堆肥的肥效较低,且体积大,运输和施用起来不方便。,堆肥的经济效益:堆肥化处理的经济效益主要有两方面,一是对固体废物的消纳作用,二是作有机肥料和土壤调节剂。前者由于其可以将固体废物直接转化为有机肥料,还原大自然,它不像填埋处理需要占用大量的土地,也不像焚烧那样产生大量尾气,从资源化的角度,可以说是最理想的处理方法。但是,随着生活水平的提高和生活方式的多样化,固体废物的成分日趋复杂,要得到理想的堆肥化产品,除了需要传统的发酵过程外,必须设置复杂的分选、破碎过程,从而大大增加了堆肥化处理的费用。同时,由于固体废物中大量杂质和有毒有害化学物质的混入,从而使得堆肥化产品作
8、为肥料或土壤改良剂的价值大大降低,不妥当的处理还可能带来对土壤的污染和对农作物的危害。,堆肥原料:随着人类生活水平的日益提高,相应产生越来越多的固体废弃物,在这些固体废弃物中,有相当大一部分是有机废物,特别是农牧渔业及其产品加工产生的废弃物;生活用品废弃物,如废纸张、废布、废塑料袋等等生活垃圾;人、畜、禽粪便;污水处理厂产生的有机废物污泥等,含有大量的有机成分。有机废物进入环境,由于其中夹带大量病菌,会传染疾病;产生含高浓度有机物的渗滤液,严重污染地下水和地表水;如堆积量过大,会因缺氧产生大量沼气,聚积而出,遇明火发生爆炸,引起火灾,造成人身伤亡。因此,如何处理这部分有机废物,加速有机物质的稳
9、定,使有机废物无害化,是必须解决的环境问题。生活垃圾、有机污泥、人畜粪便、农林废物。,好氧堆肥基本原理,好氧微生物在于空气充分接触的条件下,使堆肥原料中的有机物发生一系列放热反应,最终使有机物转化为简单而稳定的腐殖质的过程。,好氧堆肥过程,适应新环境(驯化阶段),嗜温性细菌、酵母菌、放线菌分解最易分解的可溶性物质,淀粉、糖类增多,温度45(产热阶段),嗜热性微生物、细菌;残留可溶性物质,纤维素、半纤维素、蛋白质,温度4570,嗜温性微生物、多为难分解物质,温度,影响因素 及工艺,堆肥化效果,供氧量由化学式计算,C/N(9-12)和C/P(75-150),主发酵,发酵仓或露天堆积,强制或翻堆搅拌
10、供氧主发酵期412d,前处理,1,2,后发酵,进一步分解难分解有机物,条堆或静态堆肥,2030d,3,贮存,夏冬需贮存,容纳6个月的贮存设备;干燥透气,6,后处理,4,表 常见有机废物的C/N比,表 不同C/N的堆肥化情况,表 堆肥工艺各工序的功能,堆肥化设备,堆肥化设备,破碎设备 冲击磨、破碎机等 混合设备 搅拌机、装载机等 输送设备 带式、刮板输送机等 分离设备 筛子,斗式装载机或推土机、垮式翻堆机、侧式翻堆机,应堆肥产品质量高、操 作员少、臭味控制有效、空间限制少、环境影响小等优 点。垂直、倾斜及水平固体流,生物过滤器:熟化的堆 肥、树皮、木片、粒状的 泥炭等,负荷为80120 m3m-
11、3h-1),出气温度维持在2040;,物料处理设备,翻堆设备,反应器堆肥系统,除臭设备,表 用于城市固体废物堆肥系统的分离技术,表 不同翻堆设备的优缺点,控制臭味措施:1.堆肥过程控制 2.调查可能的臭味来源 3.建立臭味收集系统 4.建立臭味处理系统 5.控制残留臭味的有效扩散 堆肥过程控制是减少臭味产生的关键因素,但不能完全有效地控制臭味。,腐熟度评价指标,腐熟度:堆肥中的有机质经过矿化、腐殖化过程最后达到稳定的程度。,堆肥化产品的质量要求和标准,厌氧消化:也称厌氧发酵,指在厌氧状态下利用微生物使固体废物中有机物转变为CH4和CO2的过程,第二节 厌氧消化处理,废物在厌氧的条件下通过微生物
12、的代谢活动而被稳定化,同时伴有甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)的产生。厌氧消化处理是一种在厌氧状态下利用微生物使垃圾中的有机物快速转化为甲烷和二氧化碳的厌氧消化技术,它可以去除废物中3050的有机物并使之稳定化。厌氧发酵是实现有机固体废物无害化、资源化的一种有效方法。,概念,厌氧发酵,厌氧发酵历史:1630年,欧洲海尔曼发现有机物腐烂过程中产生的一种可燃气体-沼气。1896年,英国小城Exeter以污泥为原料建立厌氧消化池,沼气用于街道照明。19世纪80年代,中国广东沿海出现简易沼气发酵池,19世纪末出现瓦斯库。20世纪初,中国台湾罗国瑞从事天然瓦斯研究,于1920年建8m3小型沼气池。20
13、世纪50年代,中国推广沼气,有机废料厌氧消化产沼气有较大发展是进20多年的事情。70年代末、80年代初,中国农村沼气建设迅速发展。1996年底,全国建池农户600万户以上,建成大中型沼气池460多座。仅大中型沼气池年处理有机废物达3000万吨左右。1980年,欧共体委员会曾经预测,欧洲10%-15%的能源将由新的替代能源产品提供,使得厌氧消化技术的研究重新受到人们的注目。,厌氧消化技术特点:过程可控制、降解快、生产过程全封闭;能源化效果好,可以将潜在于废弃有机物中的低品位生物能转化为可以直接利用的高品位沼气;易操作,与好氧处理相比厌氧消化吸收不需要通风动力,设施简单,运行成本低,属于节能型处理
14、方法;产物可再利用,适于处理高浓度有机废水和废物,经厌氧消化后的废物基本得到稳定,可以作农肥、饲料或堆肥化原料;厌氧微生物的生长速度慢,常规方法的处理效率低,设备体积大;厌氧过程中会产生H2S等恶臭气体;可杀死传染性病原菌,有利于防疫。,发酵原料 生活垃圾、有机污泥、人畜粪便、农林废物。1 常见发酵原料的理论产气量 甲烷产气量为:E=0.37A+0.49B+1.04C 式中E:每克发酵原料的理论产甲烷量,L;A、B、C:分别为每克发酵原料中碳水化合物、蛋白质、脂肪类化合物的重量g。二氧化碳理论产量为:D=0.37A+0.49B+0.36C,常见沼气发酵原料的组分和理论产气量,2 原料的产气率和
15、甲烷含量 沼气发酵原料产生率指单位重量的原料在发酵原料过程中产生的沼气量。通常用原料所含总固体的量作原料单位表示的产气量。3 原料的总固体百分含量和总固体量 MTS=W2/W1100%WTS=WMTS MTS:发酵原料总固体百分含量;W1:发酵原料样品重量;W2:样品在105020条件下烘干衡重量;W:发酵原料重量;WTS:发酵原料所含总固体量。,4 原料的碳氮比 1)混合原料碳氮比的计算 2)发酵料浆的配制,常用发酵原料的产沼气率,常用发酵原料的碳氮比,厌氧消化原理,堆肥有机物微生物,有机酸,醇类,O2,NH3,H2S等,能量,微生物,细胞物质,CO2,CH4等,能量,细胞物质,厌氧消化原理
16、,两段理论,厌氧消化工艺,高温消化工艺,最佳温度范围是4755,此时有机物分解旺盛,消化快,物料在厌氧池内停留时间短,非常适用于城市垃圾、粪便和有机污泥的处理 培养高温消化菌、维持高温、投料和排料、搅拌消化物料,目前我国农村都采用这 种消化类型。这种工艺的消化池结构简单、成本低廉、施工容易、便于推广,但受季节影响明显 消化周期须视季节和地区的不同加以控制,图 自然温度半批量投料沼气发酵工艺流程,厌氧消化工艺,厌氧消化工艺,连续消化工艺,半连续消化工艺,消化器,红泥塑料沼气池:批量进料 半塑式沼气池/二块模式全塑沼气池/袋式全塑沼气池/干湿交替消化沼 气池,水压式消化池 水压式沼气池具有结构简单
17、、造价低、施工方便;但由于温度不稳定,产气量不稳定,因此原料的利用率低。,长方形甲烷消化池,水压式沼气池,长方形甲烷消化池,红泥塑料消化池,水压式消化池设计 1 设计参数(1)气压7480Pa(80cm水柱)为宜;(2)池容产气率:指每立方米发酵池容积1昼夜的产气量,单位为m3沼气/(m3池容.d)。通常采用的池容产气率有0.15、0.20、0.25和0.30几种。(3)贮气量:指气箱内的最大沼气贮存量。以12小时产气量为宜。(4)池容:指发酵间的容积。农村常用的容积有4、6、8、10立方米等。(5)投料率:指最大限度投入的料液所占发酵间容积的百分比,一般在85-95%。,2 发酵间的设计(1
18、)确定池容,池容,用气水平家庭人口数,预计池容池产气率,(2)确定贮气量,贮气量池容产气率池容1/2,(3)计算圆筒形发酵间容积:圆筒形发酵间由池盖、池身、池底组成。,式中:V1、V2、V3-分别为池盖容积、池底容积、池身容积;f1,f2-分别为池盖矢高、池底矢高;,R-池体内径;H-池身高度;一般认为f1/D=1/5;f2/D=1/8;H=D/2.5时,沼气池的尺寸比较合理。,(4)确定进出料管安装位置:水压式沼气池进出料管的水平位置,一般都确定在发酵间直径的两端。进出料管的垂直位置一般都确定在发酵间的最低设计液面高度处。计算死气箱拱的矢高 f死=h1+h2+h3 式中:h1-池盖拱顶点到活
19、动盖下缘平面的距离,对65厘米直径的活动盖,该值在10-15厘米之间;h2-导气管下露出长度,取3-5厘米;h3-导气管下口到O-O液面距离,一般取20-30厘米。,计算死气箱容积 V死=f2死(r1+f死/3)V死、f死、r1分别为死气箱容积、死气箱矢高、池盖曲率半径。计算投料率 投料率=(V-V死)/V100%V、V死-分别为沼气池容积和死气箱容积。,计算最大贮气量 V贮=池容池容产气率/2 计算气箱总容积 V气=V死+V贮 计算池盖容积 V1=f1(3R2+f12)/6 V1、f1、R分别为池盖容积、池盖矢高和池体内径。,计算发酵间的最低液面位A-A 对一般沼气池来说,V气均大于V1,也
20、就是说,A-A液面位置在圆筒形池身范围内。要确定进、出料管的安装位置,应首先算出气箱在圆筒形池身部分的容积 V筒=V气-V1 V筒=R2h筒 由此可求出圆筒形池身内气箱部分的高度。A-A液面位在池盖与池身交接平面以下h筒的位置上。,3 水压间的设计 水压间的设计包括确定以下三个尺寸:1)水压间的地面标高:此标高应确定在发酵间初始工作状态时的液面位置O-O水平;2)水压间的高度(H):此高度应等于发酵间最大液面下降值(H1)与水压间液面最大上升值(H2)之和,即H=H1+H2;3)水压间容积:此容积等于池内最大贮气量。,概念微生物浸出:利用微生物新陈代谢过程或代谢产物将废物中目的元素转变为易溶状
21、态并得以分离的过程。,第三节 微生物浸出,微 生 物 浸 出 史,1887年,发现,1922年,浸出ZnS,1947年,发现 Thiolacillus Ferrooniclans,1954年,高效,1958年,专利申请,1,2,3,4,5,2040年工业应用历史 贫矿、尾矿废渣 Cu、U、Zn、Mn、As、Ni、Co、Mo等,浸矿微生物,均为硫杆菌属,都属于化能自养菌,能在较高温度和较强酸性环境中生长。,浸矿机理,化学 反应说,直接 作用说,化学反应说认为细菌的作用在于生产优良浸出剂H2SO4和Fe2(SO4)3,金属的溶解则是纯的化学反应过程。,附着于矿物表面的细菌能通过酶活性直接催化矿物而
22、使矿物氧化分解,并从中直接得到能源和其他矿物营养元素满足自身生长需要。,化学反应说认为细菌的作用在于生产优良的浸出剂H2SO4和Fe2(SO4)3:2S+3O2+2H2O 2H2SO44FeSO4+2H2SO4+O2 2Fe2(SO4)3+2H2O金属的溶解浸出是纯化学反应过程:Cu2S+Fe2(SO4)3 2FeSO4+CuSO4+CuSCuS+Fe2(SO4)3 2FeSO4+CuSO4+S,氧化硫杆菌,氧化铁硫杆菌,直接作用说:细菌通过酶活性直接作用矿物表面使矿物氧化分解:Cu2S+H2SO4+5/2O2 2CuSO4+H2O,细菌,细菌浸出工艺,浸出 喷洒法 灌溉法 垂直管法 均匀分布
23、 pH2,金属回收 循环浸出 置换 电积 其它金属,菌液 再生 pH 再生池,细菌浸出影响因素,微生物因素:菌种、细菌适应性、培养基的成分及氧和碳(氮、磷、能源、氧和二氧化碳)、有害组分和抑制组分、铁离子等 物理因素:PH值、温度、氧化还原电位等 工艺技术因素:矿石粒度、矿浆浓度等 其他因素:表面活性剂、光照、金属离子、渗透压等,浸出处理放射性废渣,利用细菌浸出放射性废渣可以回收核燃料。这些细菌包括:氧化硫杆菌、氧化铁杆菌、氧化铁硫杆菌。浸出过程:2S+3O2+2H2O 2H2SO42FeS2+2H2O+7O2 2FeSO4+2H2SO4 4FeSO4+2H2SO4+O2 2Fe2(SO4)3
24、+2H2OUO2+Fe2(SO4)3 UO2SO4+2FeSO43U3O8+9H2SO4+3/2O2 9UO2SO4+9H2O,氧化硫杆菌,氧化硫杆菌,氧化铁硫杆菌,浸出处理放射性废渣,第四节 其它生物技术,蚯蚓床技术,蚯蚓,农林废物、城市生活垃圾、污水厂污泥,蚯蚓粪,微生物,分解、半分解有机质,蚯蚓床,固体废弃物的蚯蚓分解处理是根据蚯蚓在自然生态系统中具有促进有机物质分解转化的功能而在垃圾发酵处理的基础上发展起来的一项主要针对农业废弃物、城市有机生活垃圾和污水厂污泥的生物处理技术。由于蚯蚓分布广、适应性强、繁殖快、抗病力强、养殖简单,可以大规模进行饲养与野外自然增殖。因此,利用蚯蚓处理固体废
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