水污染控制工程-第十章-厌氧生物处理.ppt
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1、厌氧生物处理,安徽工业大学建筑工程学院,第十章 污水的厌氧生物处理,什么叫污水的厌氧生物处理?厌氧生物处理是利用厌氧微生物的代谢过程,在无须提供氧气的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物主要包括大量的生物气(沼气)和水。沼气的主要成分是约2/3的甲烷气和约1/3的二氧化碳以及少量的H2、NH3、H2S,是一种可回收的能源。,第十章 污水的厌氧生物处理,第一节 厌氧生物处理的基本原理 第二节 厌氧工艺的类型和发展 第三节 UASB厌氧反应器,厌氧生物处理的基本原理,厌氧生物处理的早期目的和过程 厌氧生物处理机理,厌氧生物处理的早期目的和过程,早期的厌氧处理研究主要针对污泥消化
2、,即将污泥中的固态有机物降解为液态和气态的物质。污泥的消化过程明显分为两个阶段:固态有机物先液化,称液化阶段;接着降解产物气化,称气化阶段;整个过程历时半年以上。,厌氧生物处理的早期目的和过程,液化阶段:最显著的特征是液态污泥的PH值迅速下降,不到10d,降到最低值(例如在室温下,露在空气中的食物几天内就变馊发酸),所以又称酸化阶段。污泥中的固态有机物如淀粉、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C02、H2、NH3、H2S等气体分子。由于转化产物中有机酸是主体,所以导致PH值下降。又由于产生的NH3溶解于水后产生的NH4OH具有碱性,产生中和反应
3、并经过长时间的过程后使PH值回升,并进入气化阶段。,厌氧生物处理的早期目的和过程,气化阶段:有机酸、醇、醛等中间产物在甲烷菌的作用下转化为生物气,也可称消化气,主体是CH4,因此气化阶段常称甲烷化阶段。该阶段除产生CH4外,还产生CO2和微量H2S。液化阶段:兼性厌氧菌作用,大量氢产生,也称氢发酵阶段,有机酸大量积累,pH迅速下降,污泥带有粘性,呈灰黄色,并发出恶臭,污泥称为酸性发酵污泥。气化阶段:专性厌氧菌作用,需隔绝光和空气,最佳pH值,有机酸浓度不超过2000mg/L,最佳50500mg/L 碱度不应超过5000mg/L,最佳20003000mg/L 污泥呈黑色,稳定不易腐化,无甚恶臭,
4、易于脱水,这种污泥成为熟污泥或消化污泥。,厌氧生物处理机理,厌氧生物处理机理,有机物的厌氧生物降解过程:厌氧生物处理是一个复杂的过程,大致可分为3个阶段:第一阶段:水解发酵阶段;第二阶段:产酸脱氢阶段;第三阶段:产甲烷阶段。有机物厌氧降解过程模式见下图:,厌氧生物处理机理,厌氧降解模式图,厌氧生物处理机理,1)水解发酵阶段 水解发酵阶段是将大分子不溶性复杂有机物在细胞外酶的作用下,水解成小分子溶解性高级脂肪酸(醇类;醛类、酮类等),然后渗入细胞内,参与的微生物主要是兼性细菌与专性厌氧菌。兼性细菌的附带作用:是消耗掉污水带来的溶解氧,为专性厌氧细菌的生长创造有利条件。此外还有真菌(毛霉Mucor
5、,根霉Rhigopus,共头霉syncephastrum,曲霉Aspergillus)以及原生动物(鞭毛虫,纤毛虫,变形虫)等。可统称为水解发酵菌。,厌氧生物处理机理,在该阶段,污水中三种有机物的分解情况如下:a.碳水化合物水解成单糖,是最易分解的有机物,b.含氮有机物水解产氨较慢,故蛋白质及非蛋白质的含氮化合物(嘌呤、嘧啶等)继碳水化合物及脂肪的水解后进行,经水解为脲,胨,肌酸,多肽后形成氨基酸;c.脂肪的水解产物主要为甘油、醛等。上述三种有机物的水解速率常数为:碳水化合物(纤维素为0.040.13,半纤维素为0.54),脂肪为0.081.7,蛋白质为0.020.03。不溶性有机物的水解发酵
6、速度较缓慢。从水解速率常数可看出水解过程的快慢,不难理解不同的水质需有不同的水解停留时间。,厌氧生物处理机理,2)产酸脱氢阶段 产酸脱氢阶段是将第一阶段的产物降解为简单脂肪酸(乙酸、丙酸、丁酸等)并脱氢。奇数碳有机物还产生C02,如戊酸:CH3CH2CH2CH2COOH+2H20CH3CH2COOH+CH3COOH+2H2 CH3CH2COOH+2H20CH3COOH+3H2+C02参与该阶段作用的微生物是兼性或专性厌氧菌(产氢产乙酸菌以及硝酸盐还原菌NRB、硫酸盐还原菌SRB等)。故第二阶段的主要产物是简单脂肪酸,C02,碳酸根HCO3-,铵盐NH4+和HS-,H+等。此阶段速率较快。,厌氧
7、生物处理机理,3)产甲烷阶段产甲烷阶段是将第二阶段的产物还原成CH4,参与作用的微生物是绝对厌氧菌(甲烷菌)。碳水化合物分解的主要反应式:(C6H1005)x+xH20 x(C6H1206)5(C6H1206)6CH3CHOHCOOH+4CH3CH2COOH+3CH3COOH+CH3CH20H+4C02+2H2+H20 简化反应式为C6H1206一3CH3COOHCH3C00HCH4+C024H2+C02一CH4+2H20,厌氧生物处理机理,上述3个阶段,以产甲烷阶段的反应速度最慢,为厌氧消化的限制阶段。与好氧氧化相比,厌氧生物处理产生的污泥量远少于好氧氧化。有的研究人员将厌氧过程分为四个阶段
8、:水解、酸化、酸性减退(由于产生中间产物氨,中和了酸)、产甲烷阶段。参与厌氧反应的细菌,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,已经证实的已有80多种,厌氧生物处理机理,厌氧反应的影响因素:1.pH值:应在6.87.2之间。污水和泥液中的碱度有缓冲作用,如果有足够的碱度中和有机酸,其pH值有可能维持在6.8之上,酸化和甲烷化两大类细菌就有可能共存,从而消除分阶段现象。此外,消化池池液的充分混合对调整pH值也是必要的。2.温度:应在3538(中温)和5255(高温)各有一个最适温度。从液温看,消化可在中温(3538)进行(称中温消化),也可在高温(5255
9、)进行(称高温消化)。但后者需要的热量比前者要高很多。,厌氧工艺的类型和发展,厌氧工艺的发展早期的厌氧消化工艺可以称为第一代厌氧消化工艺,以厌氧消化池为代表(图15-1),属于低负荷系统由于厌氧微生物生长缓慢,世代时间长,故保持足够长的停留时间是厌氧消化工艺成功的关键条件。,厌氧工艺的类型和发展,图15-1 污泥传统厌氧消化池示意图,厌氧工艺的类型和发展,随着对厌氧发酵过程认识不断提高,人们认识到反应器内保持大量的微生物和尽可能长的污泥龄是提高反应效率和反应器成败的关键。为此一个设计合理的厌氧处理系统可以在停留时间非常短和负荷比好氧处理高的条件下,获得较高的可生物降解有机物的去除效果。仿照好氧
10、活性污泥法,开发了厌氧接触工艺(图15-2);增加微生物与废水的固液分离与回流,从而可提高消化池的污泥龄,与普通消化池相比,它的水力停留时间可大大缩短.,厌氧工艺的类型和发展,图15-2 传统厌氧接触工艺示意图,厌氧工艺的类型和发展,高速率厌氧处理系统必须满足的原则:能够保持大量的厌氧活性污泥和足够长的污泥龄;保持废水和污泥之间的充分接触。,厌氧工艺的类型和发展,为了满足第一条原则,可以采用固定化(生物膜)或培养沉淀性能良好的厌氧污泥(颗粒污泥)的方式来保持厌氧污泥。从而在采用高的有机和水力负荷时不发生严重的厌氧活性污泥流失。依照第一条原则,在20世纪70年代末期人们成功地开发了各种新型的厌氧
11、工艺,例如,厌氧滤池(AF)、上流式厌氧污泥床反应器(UASB)、厌氧接触膜膨胀床反应器和厌氧流化床(FB)等。这些反应器的一个共同的特点是可以将固体停留时间与水力停留时间相分离,固体停留时间可以长达上百天。这使得厌氧处理高浓度污水的停留时间从过去的几天或几十天可以缩短到几小时或几天。这一系列厌氧反应器被称为第二代厌氧反应器。,厌氧工艺的类型和发展,高效厌氧处理系统需要满足的第二个条件是获得进水和保持与污泥之间的良好接触。为了在厌氧反应器内满足这一条件,应该确保反应器布水的均匀性,这样才可最大程度地避免短流。从另一方面讲,厌氧反应器的混合来源于进水的混合和产气的扰动。但是对于进水在无法采用高的
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- 水污染 控制工程 第十 生物 处理
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