城市污水生物处理新技术开发与应用.docx
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1、城市污水生物处理新技术开发与应用水解好氧生物处理工艺王凯军 贾立敏 编著化学工业出版社环境科学与工程出版中心北 京年月第一版年月北京第次印刷目 录第一节 水解(酸化)工艺与厌氧工艺一、基本原理二、水解好氧工艺的开发三、水解(酸化)工艺与厌氧发酵的区别第三节 水解好氧生物处理工艺特点、水解池与厌氧工艺启动方式不同、水解池可取代初沉池、较好的抗有机负荷冲击能力、水解过程可改变污水中有机物形态与性质,有利于后续好氧处理、在低温条件下仍有较好的去除效果、有利于好氧后处理、可以同时达到对剩余污泥的稳定第四节 水解好氧生物处理工艺的机理一、有机物形态对水解去除率的影响二、有机物降解途径三、水解池动态特性分
2、析四、难降解有机物的降解第五节 水解工艺对后续好氧工艺的影响、有机物含量显著减少、比值和溶解性有机物比例显著增加、降解动力学、污泥和去除平衡第六节 水解工艺的污泥处理一、传统污泥处理的目的和手段二、污泥有机物的降解表三、污泥脱水性能与处理第七节 水解池的启动和运行一、水解池的启动方式二、配水系统三、排泥四、负荷变化对水解池处理效果的影响第八节 水解工艺的进一步开发和应用一、芳香类化合物的去除二、奈的去除三、卤代烃的去除四、难生物降解工业废水处理的实际应用五、高悬浮物含量废水的水解处理工艺六、水解工艺的适用范围与要求第九节 水解好氧工艺技术经济分析一、厌氧处理应用的经济分析二、水解好氧系统设计参
3、数第十节 水解好氧生物处理工艺设计指南一、预处理设施二、水解池的详细设计要求三、反应器的配水系统四、管道设计五、出水收集设备六、排泥设备水解好氧生物处理工艺根据传统活性污泥工艺基建投资高、运行费用高以与电耗高等问题,北京市环境保护科学研究院(原北京市环境保护研究所)在世纪年代初开发了水解(酸化)好氧生物处理工艺。经过十多年的开发,围绕水解好氧技术已经形成一套完整的工艺技术。相继开发了水解好氧生物处理工艺、水解氧化塘处理工艺和水解土地处理工艺等处理城市污水经济可行的工艺技术,这些工艺被先后应用建成城市污水处理厂余座,取得了较好的环境效益和经济效益。特别是北京市密云县城污水处理厂(万规模)、河南安
4、阳市豆腐营污水处理厂(规模万)、新疆昌吉市污水处理厂(万)和深圳宝胺安县石岩污水处理厂(万)都相继采用了该处理工艺。另外,国内同行开发了处理印染废水的水解好氧生物碳工艺,处理焦化废水的水解和工艺相结合的工艺,在啤酒废水和屠宰废水方面水解好氧工艺相结合的工艺已是具有竞争力的一种标准工艺。水解(酸化)工艺还应用于工业废水处理中,如印染、纺织、轻工、酿酒、化工、焦化、造纸等行业的工业废水。水解好氧工艺在推广过程中,全国各地有关部门与行业累计建设了上百座水解好氧工艺的污水处理厂。因此,可以讲水解好氧生物处理工艺是我国独立自主开发的污水处理工艺,为我国的水污染控制作出了积极的贡献。在以上的这一系列实践过
5、程中,通过对各种不同工艺流程的推广应用,笔者认为有必要对生产性工程进行总结,以满足研究、设计和应用三方面要求。第一节 水解(酸化)工艺与厌氧工艺一、基本原理污水生物处理工艺分好氧工艺和厌氧工艺,这两类工艺各有其优缺点。随着生物处理技术的发展,作为生物处理的主角仍是微生物。如何能使好氧生物处理工艺提高污泥浓度,减少氧的消耗如何使厌氧生物处理工艺缩短处理时间和提高处理负荷,是值得进一步研究的课题。各种类型有机污染物的厌氧(缺氧)、好氧降解反应过程汇总如下。好氧(微需氧)过程厌氧(缺氧)过程传统好氧工艺传统厌氧工艺硝化工艺反硝化或缺氧工艺微需氧或好氧工艺厌氧反应好氧反应厌氧反应从化学反应式()()来
6、看,除反应式()、()为传统的好氧和厌氧工艺外,其他均为兼性菌的反应。人们过去对于好氧微生物和专性厌氧微生物研究十分充分,而对兼氧性微生物的研究不够。事实上,利用兼性细菌的工艺人们已开始有所涉与。如,对去除、的或工艺(反应式()、(),是利用了兼性菌在好氧条件下进行好氧代谢,而在厌氧条件下进行不同代谢反应的工艺。在含有硫酸盐的有机废水中,厌氧反应将有机物和硫酸盐分别转化为有机酸和硫化氢(反应式(),产生的硫化氢被微需氧细菌直接氧化为硫元素。这可以用来去除硫化物并回收硫元素(反应式()。最新研究表明,一些在好氧状态下难降解芳香族和卤代烃在厌氧条件下容易分解(反应式()、()。以上反应是一些新工艺
7、的化学反应基础,其基本原理是新工艺开发的基础和生长点。例如,目前国际和国内上流行的工艺和序批式活性污泥()工艺。前者是在段的高吸附段发生了水解和部分酸化反应,大分子物质降解为小分子物质,所以使得整个工艺的效率大为提高。对于后者而言,在的反应过程同样经历了好氧缺氧和厌氧的过程。成功地利用兼性微生物的典型工艺是由北京市环境保护研究院在世纪年代开发的水解好氧生物处理工艺。水解池利用水解和产酸微生物,将污水中的固体、大分子和不易生物降解的有机物降解为易于生物降解的小分子有机物,使得污水在后续的好氧单元以较少的能耗和较短的停留时间下得到处理。采用水解活性污泥法与传统的活性污泥相比,其基建投资、能耗和运行
8、费用可分别节省左右。由于水解池具有改善污水可生化性的特点,使得本工艺不仅适用于易于生物降解的城市污水等,同时更加适用于处理不易生物降解的某些工业废水,如纺织废水,印染废水,焦化废水,酿酒废水,化工废水,造纸废水等。二、水解好氧工艺的开发水解好氧工艺开发的目的是针对传统的活性污泥工艺具有投资大、能耗高和运转费用高等缺点,试图采用厌氧处理工艺替代传统的好氧活性污泥工艺。年在北京进行了第一阶段实验,采用的反应器,并配有三相分离器,停留时间为。在这一阶段、和的去除率分别在、和。尽管停留时间很长(),但沼气产量很低,仅为()。从实验结果来看厌氧阶段的处理不足以使出水达到排放标准,不得不采用好氧后处理。另
9、外,反应器的反应时间太长,尽管其在运行费用和能耗等方面有一定的优势,但在基建投资方面不足以与传统活性污泥工艺相竞争。在北京进行的实验属于冬季水温(最低为)较低的实验。在温暖气候条件下常温()厌氧处理生活污水的实验,存在两个问题。首先总的去除效果不理想,这是针对达标和总的停留时间而言。事实上,厌氧的停留时间在的去除效果还是相当高的,但是,要考虑到其与传统好氧工艺应有竞争力。第二,停留时间在的厌氧系统的竞争能力将大为降低,的去除率仅。这样还需要相当客观的好氧后处理设备。为了解决上述问题,将反应器的运行方式改变为部分厌氧,即主要在厌氧反应的水解和酸化阶段(这也是称为水解好氧工艺的原因),从而在反应器
10、中取消了三相分离器,使得反应器结构十分简单,便于放大。虽然水解反应器的停留时间仅有,但分别可取得高达、和的、和去除率。后处理的活性污泥法仅需采用停留时间。新工艺有两个最为显著的特点:其一,水解池取代了传统的初沉池,水解池对有机物的去除率远远高于传统的初沉池,更为重要的是经过水解处理,污水中的有机物不但在数量上发生了很大变化,而且在理化性质上发生了更大变化,使污水更适宜后继的好氧处理,可以用较少的气量在较短的停留时间内完成净化;其二,这种工艺在处理污水的同时,完成了对污泥的处理,使污水、污泥处理一元化,可以从传统的工艺过程种取消消化池。作为一种替代的处理工艺,在总的停留时间和能耗等方面比传统的活
11、性污泥要有很大的优势。三、水解(酸化)工艺与厌氧发酵的区别从原理上讲,水解(酸化)是厌氧消化过程的第一、二两个阶段。但水解(酸化)好氧处理工艺中的水解(酸化)段和厌氧消化的目标不同,因此是两种不同的处理方法。水解(酸化)好氧处理系统中的水解(酸化)段的目的,对于城市污水是将原水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物;对于工业废水处理,主要是将其中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。水解工艺的开发过程是从低浓度城市污水开始的,与高浓度废水的厌氧消化中的水解、酸化过程是不同的。在连续厌氧过程中水解、酸化的目的是为混合厌氧消化过程中的甲烷化阶段提
12、供基质。而两相厌氧消化中的产酸段(产酸相)是将混合厌氧消化中的产酸段和产甲烷段分开,以便形成各自的最佳环境。因此,尽管水解(酸化)好氧处理工艺中的水解(酸化)段、两相法厌氧发酵工艺中的产酸相和混合厌氧消化工艺中的产酸过程均产生有机酸,但是由于三者的处理目的的不同,各自的运行环境和条件有着明显的差异,主要表现在以下几个方面。()氧化还原电位()不同在混合厌氧消化系统中,由于完成水解、酸化的微生物和产甲烷微生物共处于同一个反应器中,整个反应器的氧化还原电位()的控制必须首先满足对要求严格的甲烷菌,一般为以下,因此,系统中的水解(酸化)微生物也是在这一电位值下工作的。而两相厌氧消化系统中,产酸相的氧
13、化还原电位一般控制在之间。水解(酸化)好氧处理工艺中的水解(酸化)段为一典型的兼性过程,只要控制在左右,该过程即可孙里进行。()值不同在厌氧消化系统中,消化液的值控制在甲烷菌生长的最佳值范围,一般为。在两相厌氧消化系统中,产酸相的值一般控制在之间,在酸化反应器值降低时,丙酸的相对含量增大,而丙酸对后续的甲烷相中的产甲烷菌将产生强烈的抑制作用。对于水解(酸化)好氧处理系统来说,由于浓度低不存在酸的抑制问题,因此,可以不控制值的范围,一般在之间。()温度不同三种工艺对温度的控制也不同,通常厌氧消化系统以与两相厌氧消化系统的温度均严格控制,要么中温消化(),要么高温消化()。而水解处理工艺对温度无特
14、殊要求,通常在常温下运行,也可获得较为满意的水解(酸化效果)。由于反应条件不同,三种工艺系统种优势菌群也不相同。在厌氧消化系统种,由于严格地控制在厌氧条件下,系统中的优势菌群为专性厌氧菌,因此完成水解(酸化)的微生物主要为厌氧微生物。水解(酸化)工艺控制在兼性条件下,系统中的优势菌群也是厌氧微生物,但以兼性微生物为主,完成水解(酸化)过程的微生物相应也主要为厌氧(兼性)菌。对于两相厌氧消化系统中的产酸相,微生物的优势菌群随控制的氧化还原电位不同而变化。当控制的电位较低时,完成水解、产酸的微生物主要为厌氧菌;当控制的电位较高时,则完成水解、产酸的微生物主要为兼性菌。需要说明的是,水解好氧工艺中的
15、水解(酸化)过程与好氧()、和等工艺段中发生的水解过程也是有较大区别的。这表现在以下两个方面:首先是菌中不同,如上所述在水解工艺中的优势菌群是厌氧微生物,以兼性微生物为主,而在好氧()、和等工艺段中的优势菌是以好氧菌为主,仅仅部分兼性菌参加反应;其次,在反应器内的污泥浓度不同,水解工艺采用的是升流式反应器,其中污泥浓度可以达到,而好氧()、和等工艺中从二沉池回流的污泥浓度一般最高为,并且以好氧菌为主。以上的差别造成了水解工艺是完全水解,而好氧()、和等工艺中段仅仅发生部分水解。微生物种群的差异使得三种工艺系统的最终产物也完全不同。在厌氧消化系统中,水解(酸化)产生的有机酸被立即转化为甲烷和二氧
16、化碳(沼气)。水解(酸化)工艺中的最终产物为低浓度有机酸,个别情况下还有极少量的甲烷。而两相厌氧消化中的产酸相的产物主要为高浓度有机酸(主要为乙酸)、少量甲烷和二氧化碳(见表)表水解(酸化)好氧处理工艺中是水解(酸化)与厌氧消化的比较工艺项 目水解(酸化)好氧中的水解(酸化)段两相厌氧消化中的产酸相厌氧消化、通过沉淀可以去除的组分。根据以上分类,水解反应器的运行效果反应前后的污水特性见图。从图种实验数据可知,城市污水进水中可沉和超胶体占总的左右,经水解处理后基本上去除了可沉性和超胶体的。由此可见,水解池对悬浮性物质的去除能力很强,所以水解工艺适合污水中含悬浮状比例较高的废水。经水解反应后,出水
17、溶解性比例从提高到占出水的。在运转中经常有水解池出水溶解性、值高于进水的情况,这说明反应中确有相当数量的不溶性有机物溶解于水中,这通过污泥产量的计量可以得到进一步证实,在条件下去除悬浮物有发生水解。二、有机物降解途径以为例,图给出了对可沉性、超胶体、胶体性和溶解性等不同物理状态的有机污染物迁移转化途径的图示。首先水解反应器中的大量微生物将进水中颗粒物质和胶体物质迅速截留和吸附,这是一个物理过程的快速反应,一般只要几秒到几十秒即可完成,因此,反应是迅速的。截留下来的物质吸附在水解污泥的表面,漫漫地被分解代谢,其在系统内的污泥停留时间要大于水力停留时间。在大量水解细菌的作用下将大分子、难于生物降解
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