《厌氧生物处理》PPT课件.ppt
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1、六六 厌氧生物处理厌氧生物处理 第一节第一节 概述概述第二节第二节 厌氧生物处理基本原理厌氧生物处理基本原理第三节第三节 厌氧微生物生态学厌氧微生物生态学第四节第四节 早期厌氧反应器早期厌氧反应器第五节第五节 厌氧消化池厌氧消化池第六节第六节 现代高速厌氧生物反应器现代高速厌氧生物反应器第第七七节节 厌氧生物处理工艺的运行管理厌氧生物处理工艺的运行管理o厌氧生物处理传统上用于污泥的稳定处理,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、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二氧化碳的过程,也称厌氧消化或污泥消化。化。o由于厌氧生物处
2、理工艺反应较慢,所以废由于厌氧生物处理工艺反应较慢,所以废水处理很少采用。水处理很少采用。o随着能源危机的出现,重点研究能回收能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。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(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
3、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。o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 (二二)、厌氧生物处理工艺的发展简史、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;厌氧过程广泛存在于自然界中;1881年年,法法国国,Louis Mouras,“自自动动净净化化器器”;处理城市污水的化粪池、双层沉淀池等处理城市污
4、水的化粪池、双层沉淀池等 处理剩余污泥的各种厌氧消化池等;处理剩余污泥的各种厌氧消化池等;HRT很长、处理效率很低、浓臭的气味等;很长、处理效率很低、浓臭的气味等;70年年代代后后,能能源源危危机机,现现代代高高速速厌厌氧氧反反应应器器,厌厌氧氧消消化工艺开始大规模地应用于废水处理;化工艺开始大规模地应用于废水处理;o厌氧接触法(厌氧接触法(Anaerobic Contact Process)o厌氧滤池厌氧滤池(Anaerobic Filter、AF)o上上流流式式厌厌氧氧污污泥泥层层(床床)反反应应器器(Upflow Anaerobic Sludge Blanket(Bed)、UASB)o厌
5、氧流化床厌氧流化床(Anaerobic Fluidized Bed、AFB)o厌厌氧氧附附着着膜膜膨膨胀胀床床(Anaerobic Attached Film Expanded Bed、AAFEB)o厌厌氧氧生生物物转转盘盘(Anaerobic Rotated Biological Disc、ARBD)o挡挡板板式式厌厌氧氧反反应应器器(Anaerobic Baffled Reactor、ABR)现代高速厌氧反应器的主要特点:现代高速厌氧反应器的主要特点:HRT与与SRT分分离离,SRT相相对对很很长长,HRT则则较较短,反应器内生物量很高。短,反应器内生物量很高。HRT大大大大缩缩短短,有有
6、机机负负荷荷大大大大提提高高,处处理理效效率也大大提高;率也大大提高;90年年代代以以后后,在在UASB反反应应器器基基础础上上又又发发展展起起来来了了EGSB和和IC反应器;反应器;EGSB反应器,处理低温低浓度的有机废水;反应器,处理低温低浓度的有机废水;IC反反应应器器,处处理理高高浓浓度度有有机机废废水水,可可达达到到更更高高的的有有机负荷。机负荷。o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
7、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(三)厌氧生物处理的主要特征主要优点:主要优点:o能耗低,且还可回收生物能(沼气);能耗低,且还可回收生物能(沼气);o污泥产量低;污泥产量低;厌氧微生物的增殖速率低,厌氧微生物的增殖速率低,产酸菌的产率系数产酸菌的产率系数Y为,为,产甲烷菌的产率系数产甲烷菌的产率系数Y为左右,为左右,好氧微生物的产率系数约为。好氧微生物的产率系数约为。o厌厌氧氧微微生生物物有有可可能能对对好好氧氧微微生生物物不不能能降降解解的的某某些
8、有机物进行降解或部分降解;些有机物进行降解或部分降解;主要缺点:主要缺点:o反反应应过过程程较较为为复复杂杂厌厌氧氧消消化化是是由由多多种种不不同同性性质质、不不同同功功能能的的微生物协同工作的一个连续的微生物过程;微生物协同工作的一个连续的微生物过程;o对温度、对温度、pH等环境因素较敏感;等环境因素较敏感;o出水水质较差,需进一步利用好氧法进行处理;出水水质较差,需进一步利用好氧法进行处理;o气味较大;气味较大;含有含有SO4的废水会产生硫化物和气味;的废水会产生硫化物和气味;o为增加反应器内生物量,启动时间长(约数月);为增加反应器内生物量,启动时间长(约数月);o出水有机物浓度高,某些
9、情况下出水水质不能满足排放到地表水出水有机物浓度高,某些情况下出水水质不能满足排放到地表水体的要求;体的要求;o水质浓度低时产生甲烷的热量不足以使水温加热到水质浓度低时产生甲烷的热量不足以使水温加热到35;o对氨氮的去除效果不好;对氨氮的去除效果不好;低温下反应速率低;低温下反应速率低;等等 70年代以来,由于能源危机、微生物学的发展和年代以来,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。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:厌氧生物处理的优点:o可适用于从高浓度到低浓度的废水处理,工艺稳定,运行可适用于从
10、高浓度到低浓度的废水处理,工艺稳定,运行简单;简单;o能量消耗低;能量消耗低;o高容积负荷:高容积负荷:510 kgCOD/m3do低污泥产率:低污泥产率:0.2 kg/kg COD o可回收能源:甲烷可回收能源:甲烷(沼气沼气 3/kg COD,2100025000 kJ/m3 o低营养比:低营养比:BOD5:N:P=200:5:1o具有更强的生化能力;具有更强的生化能力;o处理含表面活性剂废水无泡沫问题;处理含表面活性剂废水无泡沫问题;o可以降解好氧过程中不易生物降解物质;可以降解好氧过程中不易生物降解物质;o可以处理季节性排放的废水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
11、比较厌氧生物降解与好氧生物降解的比较 好氧生物降解好氧生物降解 厌氧生物降解厌氧生物降解微生物种类微生物种类:好氧微生物好氧微生物(较简较简)厌氧微生物厌氧微生物(复杂复杂)降解速率降解速率:快快 慢慢降解途径降解途径:碳降解碳降解 氨降解氨降解 碳降解碳降解对氧的要求对氧的要求:适当的溶解氧适当的溶解氧 无溶解氧无溶解氧温度要求温度要求:常温常温 常温常温-中温中温-高温高温环境条件环境条件:适应范围宽适应范围宽 适应范围较窄适应范围较窄 营养物质营养物质:100:5:1 200:5:1最终产物最终产物:H2O CO2 CH4 H2O CO2 基建费用基建费用:较低较低 较高较高运行费用运行
12、费用:较高较高 较低较低 回收能源回收能源几种典型的厌氧反应器示意图p501o(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甲烷甲烷产率:1gCOD生成生成350mLCH4o(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 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。
13、在世界范围内得到广泛的应用。o(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。o(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。o(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
14、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。o(一)经典厌氧消化过程(2 阶段理论):o(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。o(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。o(二)3 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
15、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。o(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。o3 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,并有CO2产生
16、。o3 阶段理论 3)产甲烷阶段 o(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。o4 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,并有CO2产生。o4 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
17、产乙酸量较少。o4 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
18、,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(3045)和高温菌(4575)。已鉴定的产甲烷菌中,大多数是中温菌。o(四)厌氧生物处理过程分析o
19、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。o(四)厌氧生物处理过程分析o2 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
20、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。o(四)厌氧生物处理过程分析o3 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。o(四)厌氧生物处理过程分析o4
21、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。o(四)厌氧生物处理过程分析o5 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:理论产生甲烷量:1 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、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COCO2 2等等 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
22、般可以用下式进行估算:被消化的有机物的化学组成,一般可以用下式进行估算:2 2、理论上认为,、理论上认为,1 1gCODgCOD在厌氧条件下完全降解可以生成在厌氧条件下完全降解可以生成0.25 0.25 gCH4gCH4,相当于标准状态下的甲烷气体体积为相当于标准状态下的甲烷气体体积为L L;沼气中;沼气中CO2CO2和和CH4CH4的百分含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(主要是其中的一部分沼气(主要是其中的CO2CO2)会溶解在出水中而被带走,同时,)会溶解在出水中而被带走,同时,一小部分
23、有机物还会被用于微生物细胞的合成,所以实际的产气量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。要比理论产气量小。(五)其他厌氧生物处理过程(五)其他厌氧生物处理过程 硫酸盐还原过程:硫酸盐还原过程:又叫硫酸盐呼吸或反硫化作用又叫硫酸盐呼吸或反硫化作用 1.1.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物作为电子供体,将氧化态硫化物还原为硫化物的过程 2.2.硫酸盐在处理中的危害:硫酸盐在处理中的危害:(1 1)与产甲烷菌竞争底物,抑制产甲
24、烷菌的生成。)与产甲烷菌竞争底物,抑制产甲烷菌的生成。(2 2)H H2 2S S对产甲烷菌和其他厌氧细菌抑制。影响沼气产量和利用。对产甲烷菌和其他厌氧细菌抑制。影响沼气产量和利用。3.3.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。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:反硝化与厌氧氨氧化:1.1.无氧条件下存在:无氧条件下存在:NHNH4 4+和和NONO2 2-化能异养型硫酸菌化能异养型硫酸菌2.2.定义:在厌氧条件下,过程为厌氧氨氧化定义:在厌氧条件下,过程为厌氧氨氧化3.3.有氧条件:有氧条件:NHNH4 4+NHNH2 2OH N
25、OOH NO2 2-NONO3 34.4.厌氧条件:厌氧条件:NONO3 3-NO NO2 2-NO N NO N2 2O O N2(一(一)影响产酸细菌的主要生态因子影响产酸细菌的主要生态因子1.pH值:影响代谢速度及生长速度,并且影响发酵类型。值:影响代谢速度及生长速度,并且影响发酵类型。最适范围最适范围67,2.氧化还原电位氧化还原电位(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,最适范围比例,最适范围200mV至至300mV3.碱度碱度:保证系统具有良好的缓冲能力,避免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过低而导致某些厌
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