最新厌氧污水处理系统介绍-07-08精品课件.ppt
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1、污水处理系统介绍污水处理系统介绍厌氧水处理介绍厌氧水处理介绍工程实例工程实例污水站日常运行管理污水站日常运行管理集水池集水池调均池调均池格栅池格栅池生产厂房生产厂房管道混合器管道混合器气浮系统气浮系统车间车间废水废水二沉池二沉池曝气池曝气池出水出水鼓风机鼓风机污泥排放污泥排放污泥脱水机污泥脱水机滤液滤液污泥池污泥池动态流程示意图动态流程示意图饮品厂污水饮品厂污水格栅池格栅池调均池调均池调配池调配池厌氧罐厌氧罐曝气池曝气池沉淀池沉淀池出水出水污泥池污泥池污泥脱水污泥脱水干泥外运干泥外运药剂药剂P.E 集水池集水池厌氧方框图厌氧方框图出水出水刮泥机刮泥机沉淀池沉淀池厌氧罐厌氧罐集水池集水池调均池调
2、均池曝气池曝气池格栅池格栅池调配池调配池动态流程示意图动态流程示意图生产厂房生产厂房车间车间废水废水污泥池污泥池污泥脱水机污泥脱水机2、厌氧水处理技术介绍、厌氧水处理技术介绍厌氧生物处理主要利用高效厌氧装置中存在的大量厌氧微生物的作用来降解厌氧生物处理主要利用高效厌氧装置中存在的大量厌氧微生物的作用来降解废水中含有的溶解性有机物及部分非溶解性有机物,分解后的主要产物是:废水中含有的溶解性有机物及部分非溶解性有机物,分解后的主要产物是:CO2、H2O、CH4及合成厌氧微生物菌体。及合成厌氧微生物菌体。厌氧消化可分为四阶段,如下:厌氧消化可分为四阶段,如下:第一阶段:有机物在水解酸化菌的作用下转化
3、为第一阶段:有机物在水解酸化菌的作用下转化为H2,CO2,乙酸和其他有机酸,乙酸和其他有机酸以及新细胞。部分大分子有机物转化为溶于水的小分子有机物以及新细胞。部分大分子有机物转化为溶于水的小分子有机物,透过细胞膜被细透过细胞膜被细菌所利用菌所利用.第二阶段:由于除第二阶段:由于除H2/CO2和乙酸外和乙酸外,其他有机酸不能直接被产甲烷菌所利用其他有机酸不能直接被产甲烷菌所利用,这这些有机酸的代谢是首先被产氢产乙酸菌利用些有机酸的代谢是首先被产氢产乙酸菌利用,转化为碳酸,转化为碳酸,H2/CO2和乙酸以及和乙酸以及新细胞,从而再被产甲烷菌所利用新细胞,从而再被产甲烷菌所利用.第三阶段:第三阶段:
4、H2/CO2和乙酸被产甲烷菌利用而转化为和乙酸被产甲烷菌利用而转化为CH4,CO2 和和H2O以及新以及新细胞。细胞。第四阶段:存在一类细菌(同型产乙酸菌),该菌能将第四阶段:存在一类细菌(同型产乙酸菌),该菌能将H2/CO2转化为乙酸而被转化为乙酸而被产甲烷菌所利用。厌氧消化中的微生物分类如下:产甲烷菌所利用。厌氧消化中的微生物分类如下:厌氧生物处理技术简介厌氧生物处理技术简介 (一一)厌氧生物处理法:厌氧生物处理法:厌氧处理的基本原理:是在厌氧条件下由多种微生物共同作用,使有机物分解厌氧处理的基本原理:是在厌氧条件下由多种微生物共同作用,使有机物分解并生成并生成CH4CH4和和CO2CO2
5、的过程。也可以将整个处理过程分三个阶段(的过程。也可以将整个处理过程分三个阶段(1 1)水解)水解 发酵阶发酵阶段(段(2 2)产氢)产氢 产乙酸阶段产乙酸阶段 (3 3)甲烷阶段。主要是利用厌氧微生物去除污水中)甲烷阶段。主要是利用厌氧微生物去除污水中有机物的方法。有机物的方法。 厌氧生物处理技术简介厌氧生物处理技术简介 (二二)厌氧处理中的微生物分类如下:厌氧处理中的微生物分类如下:类微生物:水解酸化菌(类微生物:水解酸化菌(Hydrolysis Bacteria or Fermentation BacteriaHydrolysis Bacteria or Fermentation Bac
6、teria)将有机物转化为将有机物转化为H2/CO2H2/CO2,乙酸和其他有机酸。该类微生物生长速度较快,世代时,乙酸和其他有机酸。该类微生物生长速度较快,世代时间从几十分钟到数小时。代谢速度快间从几十分钟到数小时。代谢速度快, ,对环境的适应能力较强。对环境的适应能力较强。类微生物:产氢产乙酸菌(类微生物:产氢产乙酸菌(H2-producing Acetogenic BacteriaH2-producing Acetogenic Bacteria)将除)将除H2/CO2H2/CO2和乙酸外的有机酸转化为和乙酸外的有机酸转化为H2/CO2H2/CO2和乙酸和乙酸, ,从而再被产甲烷菌所利用。
7、该类微生物从而再被产甲烷菌所利用。该类微生物生长速度较快,世代时间从几十分钟到数小时。代谢速度快生长速度较快,世代时间从几十分钟到数小时。代谢速度快, ,对环境的适应能力对环境的适应能力较强。较强。 类微生物:产甲烷菌(类微生物:产甲烷菌(Methanogenic Bacteria or Methane-producing Methanogenic Bacteria or Methane-producing BacteriaBacteria)只能利用一碳单位的有机物(如甲酸、甲醇和)只能利用一碳单位的有机物(如甲酸、甲醇和H2/CO2H2/CO2等)和二碳单位等)和二碳单位的乙酸,将其转化为甲
8、烷。该类微生物的生长速度很慢,世代时间一般为的乙酸,将其转化为甲烷。该类微生物的生长速度很慢,世代时间一般为3-53-5天天,产甲烷菌代谢速度较慢,对环境的敏感度比其他几类菌均高。因此在通常情况,产甲烷菌代谢速度较慢,对环境的敏感度比其他几类菌均高。因此在通常情况下,厌氧消化系统的启动过程即是产甲烷菌的适应和富集过程。下,厌氧消化系统的启动过程即是产甲烷菌的适应和富集过程。类微生物:同型产乙酸菌(类微生物:同型产乙酸菌(Homo-acetogenic BacteriaHomo-acetogenic Bacteria)利用)利用H2/CO2H2/CO2合成乙酸合成乙酸, ,该类细菌可以降低废水中
9、氢分压,从而有利于产氢产乙酸菌的代谢和产甲烷菌该类细菌可以降低废水中氢分压,从而有利于产氢产乙酸菌的代谢和产甲烷菌的生长与代谢。的生长与代谢。厌氧生物处理技术简介厌氧生物处理技术简介 (三三)不溶性有机物不溶性有机物溶解性有机物溶解性有机物有机酸有机酸H2/CO2CH4, CO2, H2O类微生物类微生物类微生物类微生物类微生物类微生物乙酸乙酸厌氧生物处理原理图厌氧生物处理原理图厌氧处理大多数是作为好氧处理的前处理工艺。厌氧技术有水解酸化厌氧处理大多数是作为好氧处理的前处理工艺。厌氧技术有水解酸化、UASB、EGSB技术,由于水解酸化和技术,由于水解酸化和UASB多采用混凝土水池,深度多采用混
10、凝土水池,深度56m,设备造价低,占地面积大,土建费用高,处理效率低,已越来越,设备造价低,占地面积大,土建费用高,处理效率低,已越来越少的被使用。少的被使用。EGSB一般采用高度在一般采用高度在15m20m之间的钢结构罐体,由于其高度的之间的钢结构罐体,由于其高度的优势,微生物与污水之间有充分的接触时间,处理效率高,占地面积省优势,微生物与污水之间有充分的接触时间,处理效率高,占地面积省.其其缺点是厌氧设备造价高。缺点是厌氧设备造价高。以下是对几种厌氧处理工艺技术的详细分析比较:以下是对几种厌氧处理工艺技术的详细分析比较:好氧污水处理和厌氧污水处理技术优缺点好氧污水处理和厌氧污水处理技术优缺
11、点一、传统一、传统UASB厌氧处理技术介绍厌氧处理技术介绍UASB厌氧反应器(厌氧反应器(Up-flow Anaerobic Sludge Blanket)属于早期厌氧处)属于早期厌氧处理工艺,现已被淘汰。早期已建设的理工艺,现已被淘汰。早期已建设的UASB也已逐渐改造为也已逐渐改造为EGSB厌氧处理系厌氧处理系统。统。UASB厌氧反应器的两个主要缺点:厌氧反应器的两个主要缺点:(1)由于反应器常采用较大的表面积和直径,高径比小,占地面积大,同时)由于反应器常采用较大的表面积和直径,高径比小,占地面积大,同时,较大的表面积增加了布水难度,不利于均匀布水;,较大的表面积增加了布水难度,不利于均匀
12、布水;(2)由于上升流速较低,搅拌强度有限,使传质不易均匀,在污泥床的局部)由于上升流速较低,搅拌强度有限,使传质不易均匀,在污泥床的局部可能存在死区,严重时将导致局部可能存在死区,严重时将导致局部“酸化酸化”。(3)处理效率太低,不能满足因日益节水而产生的高负荷废水处理的需求。)处理效率太低,不能满足因日益节水而产生的高负荷废水处理的需求。UASB厌氧处理技术厌氧处理技术二、二、 EGSB厌氧处理技术厌氧处理技术新型多循环高效厌氧废水处理装置新型多循环高效厌氧废水处理装置(EGSB)为专利技术,它属于目前国内外最为专利技术,它属于目前国内外最先进的高效厌氧处理技术之一的厌氧颗粒污泥膨胀床(先
13、进的高效厌氧处理技术之一的厌氧颗粒污泥膨胀床(Expanded Granular Sludge Bed ,简称简称EGSB)技术的改进型,外观形状为圆柱塔形,采用钢板制)技术的改进型,外观形状为圆柱塔形,采用钢板制造,高度为造,高度为10-25m。 EGSB多循环高效厌氧废水处理装置内的厌氧菌以颗粒污泥的形式存在,而颗多循环高效厌氧废水处理装置内的厌氧菌以颗粒污泥的形式存在,而颗粒污泥具有良好的沉降性和很高的产甲烷性,所以反应器能维持粒污泥具有良好的沉降性和很高的产甲烷性,所以反应器能维持50-60 KgVSS/m3的较高污泥浓度,从而反应器有机物去除能力强。颗粒污泥良好的的较高污泥浓度,从而
14、反应器有机物去除能力强。颗粒污泥良好的沉降性,使得反应器具有较高的水力上升速度,水力搅拌力度加强,故颗粒污沉降性,使得反应器具有较高的水力上升速度,水力搅拌力度加强,故颗粒污泥处于膨胀状态,与废水中的有机物接触更加充分,从而传质效率高,有机物泥处于膨胀状态,与废水中的有机物接触更加充分,从而传质效率高,有机物去除率高。较高的水力上升流速,使得反应器的水力停留时间大大缩短,从而去除率高。较高的水力上升流速,使得反应器的水力停留时间大大缩短,从而大大缩小了反应器容积,容积负荷提高,一般为大大缩小了反应器容积,容积负荷提高,一般为10-20 KgCOD/(m3d)。EGSB厌氧处理技术厌氧处理技术
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