水污染控制工程教学作者孙体昌娄金生厌氧生物法.pptx
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1、第19章 厌氧生物法19.5 19.5 厌氧过程影响因素与控制条件厌氧过程影响因素与控制条件 温度和温度的波动温度和温度的波动废水的废水的pHpH值与值与pHpH值缓冲能力值缓冲能力碱度碱度碳酸氢盐缓冲系统碳酸氢盐缓冲系统营养物与微量元素营养物与微量元素19.6 19.6 厌氧法的特点厌氧法的特点19.7 19.7 工程案例工程案例第1页/共170页2第19章 厌氧生物法19.1 19.1 厌厌氧氧工工艺艺的的分分类类与发展与发展19.2 19.2 厌氧生物反应器厌氧生物反应器 厌氧生物滤池厌氧生物滤池厌氧生物转盘厌氧生物转盘升流式厌氧污泥床升流式厌氧污泥床厌氧接触法厌氧接触法厌厌氧氧膨膨胀胀
2、床床和和厌厌氧氧流流化化床床 厌氧挡板式反应器厌氧挡板式反应器两步厌氧法两步厌氧法19.3 19.3 厌氧生物法原理厌氧生物法原理有机物降解过程有机物降解过程 一步或两步厌氧生物处理一步或两步厌氧生物处理的微生物学意义的微生物学意义19.4 19.4 厌氧生化过程动力学厌氧生化过程动力学厌厌氧氧生生物物转转化化的的速速率率与与细细胞胞产率产率厌氧消化厌氧消化CODCOD的去除的去除第2页/共170页19.1 19.1 厌氧工艺的分类与发展厌氧工艺的分类与发展废废水水厌厌氧氧生生物物处处理理技技术术发发展展到到今今天天已已取取得得了了很很大大的的进进展展,已已开开发发出出多多种种厌厌氧氧反反应应
3、器器。为为了了应应用用的的方方便便,可可以以对对不不同同类类型型的的厌厌氧氧反反应应器器进进行行分类。分类。(1 1)按发展年代分类)按发展年代分类l有有人人把把2020世世纪纪5050年年代代以以前前开开发发的的厌厌氧氧消消化化工工艺艺称称为为第第一一代代厌厌氧氧反反应应器器,而而把把2020世世纪纪6060年年代代以以后后开开发发的的厌厌氧氧消消化化工工艺艺称称为为第第二二代代或或现现代代厌厌氧氧反反应应器器。第第一一代代厌厌氧氧反反应应器器结结构构比比较较简简单单,特特点点 是是 污污 泥泥 龄龄(SRTSRT)等等 于于 水水 力力 停停 留留 时时 间间(HRTHRT)。)。第3页/
4、共170页l为为了了使使污污泥泥中中的的有有机机物物达达到到厌厌氧氧消消化化稳稳定定,必必须须维维持持较较长长的的污污泥泥龄龄,即即较较长长的的水水力力停停留留时时间间,所所以以这这类类反反应应器器的的容容积积很很大大,处处理理效效能能较较低低。主主要要代代表表是是用用于于处处理理生生活活废废水水下下沉沉的的污污泥泥的的化化粪粪池池和和隐隐化化池池,以以及及处处理理城城市市污污水水厂厂初初沉沉池池和和二二沉沉池池排排出出的污泥的传统消化池与高速消化池。的污泥的传统消化池与高速消化池。l第第二二代代厌厌氧氧反反应应器器的的特特点点是是污污泥泥龄龄(SRTSRT)与与水水力力停留时间(停留时间(H
5、RTHRT)分离,两者不相等。)分离,两者不相等。l可可以以在在水水力力停停留留时时间间很很短短,即即HRTSRTHRTKsSKs时,上式可简化为:时,上式可简化为:113kd是同期细胞的死亡速率,d1第113页/共170页n废水厌氧处理过程中,废水的特征会极大影废水厌氧处理过程中,废水的特征会极大影响到细胞产率。响到细胞产率。n如果悬浮物在污泥床中积累的量很少,污泥如果悬浮物在污泥床中积累的量很少,污泥产量主要来自废水酸化和甲烷化阶段产生的产量主要来自废水酸化和甲烷化阶段产生的细胞物质,此时废水是否已酸化以及酸化部细胞物质,此时废水是否已酸化以及酸化部分分VFAVFA的组成等对污泥产量影响很
6、大。的组成等对污泥产量影响很大。n一般讲,酸化阶段污泥的产量远大干产乙酸一般讲,酸化阶段污泥的产量远大干产乙酸和产甲烷阶段,因此未酸化废水产生的污泥和产甲烷阶段,因此未酸化废水产生的污泥量会远大于己酸化废水。所以在厌氧处理的量会远大于己酸化废水。所以在厌氧处理的预酸化反应器中会产生相当多的污泥,其产预酸化反应器中会产生相当多的污泥,其产率与酸化程度有关,在起到酸化作用的均衡率与酸化程度有关,在起到酸化作用的均衡池或废水贮槽中,也会有相当的污泥产生。池或废水贮槽中,也会有相当的污泥产生。114第114页/共170页u因在厌氧消化条件下,因在厌氧消化条件下,BODBOD5 5去除也遵循一去除也遵循
7、一级反应动力学规律,故好氧的动力学方程式级反应动力学规律,故好氧的动力学方程式也适用于厌氧反应。由于甲烷发酵阶段是厌也适用于厌氧反应。由于甲烷发酵阶段是厌氧消化速率的控制因素,因此,厌氧消化反氧消化速率的控制因素,因此,厌氧消化反应动力学是以该阶段作为基础建立的。应动力学是以该阶段作为基础建立的。u与好氧反应动力学的推导过程相似,最终也与好氧反应动力学的推导过程相似,最终也可以得到下面所表示的关系式:可以得到下面所表示的关系式:115厌氧消化厌氧消化CODCOD的去除的去除SRT是厌氧污泥的污泥龄,d;其他符号同前。第115页/共170页CODCOD降解效率降解效率E E可按下式计算:可按下式
8、计算:可见厌氧过程的动力学方程式的形式与好可见厌氧过程的动力学方程式的形式与好氧过程基本相同,只是需要注意各系数的氧过程基本相同,只是需要注意各系数的数值不同。数值不同。116S0是进水中的COD浓度,mg/L;Se是出水中的COD浓度,mg/L。第116页/共170页第19章 厌氧生物法19.5 19.5 厌氧过程影响因素与控制条件厌氧过程影响因素与控制条件 温度和温度的波动温度和温度的波动废水的废水的pHpH值与值与pHpH值缓冲能力值缓冲能力碱度碱度碳酸氢盐缓冲系统碳酸氢盐缓冲系统营养物与微量元素营养物与微量元素19.6 19.6 厌氧法的特点厌氧法的特点19.7 19.7 工程案例工程
9、案例 第117页/共170页n废水的厌氧处理受到许多因素影响,这些因素可废水的厌氧处理受到许多因素影响,这些因素可分为设计因素、操作因素与环境因素三大类。分为设计因素、操作因素与环境因素三大类。n设计因素包括采用的反应器类型、操作单元的选设计因素包括采用的反应器类型、操作单元的选择及排列方式、预处理的方式等;择及排列方式、预处理的方式等;n操作因素包括负荷、水力停留时间等;操作因素包括负荷、水力停留时间等;n环境因素包括温度、环境因素包括温度、pHpH值、碱度、营养物质、值、碱度、营养物质、氧化还原电位以及包括毒性、可降解性等在内的氧化还原电位以及包括毒性、可降解性等在内的废水特征等。废水特征
10、等。11819.5 19.5 厌氧过程影响因素与控制条件厌氧过程影响因素与控制条件环境因素影响侧重于从微环境因素影响侧重于从微生物学角度对厌氧过程加生物学角度对厌氧过程加以考虑,从本质上讲它是以考虑,从本质上讲它是根本的因素,是决定设计根本的因素,是决定设计与操作因素的依据。与操作因素的依据。第118页/共170页l各种微生物都在一定的温度范围生长,根据各种微生物都在一定的温度范围生长,根据微生物生长的温度范围,习惯上将微生物分微生物生长的温度范围,习惯上将微生物分为三类:为三类:嗜冷微生物,生长温度嗜冷微生物,生长温度520520;嗜温微生物,生长温度嗜温微生物,生长温度20422042;嗜
11、嗜热微生物,生长温度热微生物,生长温度42754275。l相应地,厌氧废水处理也分为低温、中温和相应地,厌氧废水处理也分为低温、中温和高温三类,其温度范围与上述细菌生长温度高温三类,其温度范围与上述细菌生长温度范围相对应。也就是说,在这三类不同温度范围相对应。也就是说,在这三类不同温度区间运行的厌氧反应器内生长着不同类型的区间运行的厌氧反应器内生长着不同类型的微生物。微生物。119温度和温度的波动温度和温度的波动第119页/共170页l在每一个温度区间,随温度上升,细菌生长在每一个温度区间,随温度上升,细菌生长速率逐渐上升并达到最大值,相应的温度称速率逐渐上升并达到最大值,相应的温度称为细菌的
12、最适生长温度,超过此温度后细菌为细菌的最适生长温度,超过此温度后细菌生长速率迅速下降。在每个区间的上限,细生长速率迅速下降。在每个区间的上限,细菌的死亡速率已开始超过细菌的增殖速率。菌的死亡速率已开始超过细菌的增殖速率。120第120页/共170页121厌氧微生物在适宜温度范围厌氧微生物在适宜温度范围内的生长速率与温度的关系内的生长速率与温度的关系第121页/共170页n温度高出细菌的生长温度上限时,将导致细温度高出细菌的生长温度上限时,将导致细菌死亡,如果温度过高或持续时间足够长,菌死亡,如果温度过高或持续时间足够长,当温度恢复后,细胞当温度恢复后,细胞(或污泥或污泥)的活性也不能的活性也不
13、能恢复。恢复。n而当温度下降并低于温度范围的下限时,从而当温度下降并低于温度范围的下限时,从整体上讲,细菌不会死亡,而只是逐渐停止整体上讲,细菌不会死亡,而只是逐渐停止或减弱其代谢活动,菌种处于休眠状态,其或减弱其代谢活动,菌种处于休眠状态,其生命力可维持相当长时间。生命力可维持相当长时间。n当温度上升至其原来生长温度时,细胞当温度上升至其原来生长温度时,细胞(或污或污泥泥)活性能很快恢复。活性能很快恢复。122第122页/共170页因此温度超过上限会引起严重问题。但温度因此温度超过上限会引起严重问题。但温度下降则一般引起细胞活力下降,如果相应降下降则一般引起细胞活力下降,如果相应降低反应器负
14、荷或停止进水,则不会发生严重低反应器负荷或停止进水,则不会发生严重问题,一旦温度恢复正常,反应器运行即可问题,一旦温度恢复正常,反应器运行即可很快恢复正常。很快恢复正常。在在570570的整个温度范围里,一般讲,温的整个温度范围里,一般讲,温度升高会使厌氧菌代谢速度加快,但在接近度升高会使厌氧菌代谢速度加快,但在接近每一范围上限时代谢速度会下降。所以高温每一范围上限时代谢速度会下降。所以高温厌氧工艺较中温厌氧工艺、中温厌氧工艺较厌氧工艺较中温厌氧工艺、中温厌氧工艺较低温厌氧工艺反应速度要快得多,其相应的低温厌氧工艺反应速度要快得多,其相应的污泥活力和反应器负荷也高得多。污泥活力和反应器负荷也高
15、得多。123第123页/共170页WiegantWiegant和和de Mande Man在在5555用用UASBUASB反应器处反应器处理乙酸废水,其污泥活力高达理乙酸废水,其污泥活力高达4.67.3kgCOD/(kgVSSd)4.67.3kgCOD/(kgVSSd),相应的反应器,相应的反应器负荷高达负荷高达147kgCOD/(m147kgCOD/(m3 3d)d)。相比之下,相比之下,Hulshoff PolHulshoff Pol等在等在3030用同样废用同样废水在水在UASBUASB反应器中所得到的污泥活力为反应器中所得到的污泥活力为2.22.4kgCOD/(kgVSSd)2.22.
16、4kgCOD/(kgVSSd)。124第124页/共170页125温度温度()底物种类底物种类污泥活力污泥活力(kgCOD/(kgVSSd)kgCOD/(kgVSSd)工艺工艺5555乙酸乙酸4.64.67.37.3UASBUASB5555乙酸丁酸乙酸丁酸4.24.26.26.2UASBUASB3030乙酸乙酸2.22.22.42.4UASBUASB5555蔗糖蔗糖0.30.31.21.2膨胀床膨胀床3030蔗糖蔗糖0.20.2膨胀床膨胀床5555VFAVFA3.53.5UASBUASB3030VFAVFA3.03.0UASBUASB5555和和3030运行的厌氧反应器内污泥活性比较运行的厌氧
17、反应器内污泥活性比较第125页/共170页大多数厌氧废水处理系统在中温范围运行,大多数厌氧废水处理系统在中温范围运行,人们发现在此范围温度每升高人们发现在此范围温度每升高ll,厌氧反应,厌氧反应速度约增加一倍。速度约增加一倍。目前中温工艺以目前中温工艺以30403040最为常见,其最佳最为常见,其最佳处理温度在处理温度在35383538间。高温工艺多在间。高温工艺多在50555055间运行。间运行。低温厌氧工艺污泥活力明显低于中温和高温,低温厌氧工艺污泥活力明显低于中温和高温,其反应器负荷也相应较低。但对于某些温度其反应器负荷也相应较低。但对于某些温度较低的废水,由于使废水升温可能消耗太多较低
18、的废水,由于使废水升温可能消耗太多的能量,低温工艺也是可供选择的方案。的能量,低温工艺也是可供选择的方案。126第126页/共170页在上述范围里、温度的微小波动在上述范围里、温度的微小波动(例如例如13)13)对厌氧工艺不会有明显影响,但如果温度下降对厌氧工艺不会有明显影响,但如果温度下降幅度过大,则由于污泥活力的降低,反应器的幅度过大,则由于污泥活力的降低,反应器的负荷也应相应降低以防止由于超负荷引起反应负荷也应相应降低以防止由于超负荷引起反应器酸积累等问题。器酸积累等问题。温度既可以影响细胞内部的生化过程,也可以温度既可以影响细胞内部的生化过程,也可以影响细胞外部环境的化学或生物化学过程
19、。可影响细胞外部环境的化学或生物化学过程。可降解的化合物的生物转化直接受温度的影响,降解的化合物的生物转化直接受温度的影响,大多数有机物的生物降解在较高温度下进行时大多数有机物的生物降解在较高温度下进行时需要较少的能量,因此高温下反应更容易进行。需要较少的能量,因此高温下反应更容易进行。127第127页/共170页另一方面,气体溶解度也随温度上升而降低,另一方面,气体溶解度也随温度上升而降低,这意味着高温下反应器和出水中溶解有较少这意味着高温下反应器和出水中溶解有较少的的H H2 2、NHNH3 3和和H H2 2S S以及以及CHCH4 4。这对厌氧过程。这对厌氧过程是有利的,因为这些物质会
20、影响出水质量。是有利的,因为这些物质会影响出水质量。较高温度下水的表面张力减少,化合物在水较高温度下水的表面张力减少,化合物在水中的扩散速率增加。温度也影响化学平衡常中的扩散速率增加。温度也影响化学平衡常数和离解常数。不但盐的溶解度随温度增加,数和离解常数。不但盐的溶解度随温度增加,某些物质如某些物质如VFAVFA、NHNH3 3和和H H2 2S S等未离解分子的等未离解分子的比例与浓度也随温度变化,据认为上述化合比例与浓度也随温度变化,据认为上述化合物的毒性恰恰由其非离解形式的分子引起。物的毒性恰恰由其非离解形式的分子引起。128第128页/共170页菌种的生长温度是菌种本身固有的特性。菌
21、种的生长温度是菌种本身固有的特性。u嗜温菌不能经驯化而在高温范围生长,而嗜嗜温菌不能经驯化而在高温范围生长,而嗜热菌在中温范围通常也不能生长。热菌在中温范围通常也不能生长。u高温菌的生长速率可以等于中温菌的高温菌的生长速率可以等于中温菌的2323倍,倍,下表显示了与甲烷和乙酸生成有关的细菌在下表显示了与甲烷和乙酸生成有关的细菌在30353035和和5555时的生长速率。时的生长速率。129第129页/共170页生物化学反应生物化学反应生长率(生长率(h-1)303555H2/CO2 甲烷甲烷0.190.33乙酸乙酸 甲烷甲烷0.0230.0600.0100.028丙酸丙酸 乙酸乙酸0.0080
22、.030丁酸丁酸 乙酸乙酸0.0130.100与乙酸和甲烷形成有关的细菌与乙酸和甲烷形成有关的细菌在不同温度下的生长率在不同温度下的生长率第130页/共170页(1)pH(1)pH值的重要性值的重要性p厌氧处理中,水解菌与产酸菌对厌氧处理中,水解菌与产酸菌对pHpH有较大范围有较大范围的适应性,大多数这类细菌可以在的适应性,大多数这类细菌可以在pHpH为为5.08.55.08.5范围生长良好,一些产酸菌在范围生长良好,一些产酸菌在pHpH小于小于5.05.0时仍可生长。时仍可生长。p但对但对pHpH敏感的甲烷菌适宜的生长敏感的甲烷菌适宜的生长pHpH为为6.57.86.57.8,这也是通常情况
23、下厌氧处理所应控,这也是通常情况下厌氧处理所应控制的制的pHpH范围。范围。131废水的废水的pHpH值与值与pHpH值缓冲能力值缓冲能力第131页/共170页p厌氧处理的这一厌氧处理的这一pHpH范围是指反应器内反应区的范围是指反应器内反应区的pHpH,而不是进入反应器前废水的,而不是进入反应器前废水的pHpH,因为废水,因为废水进入反应器内,生物化学过程和稀释作用可以迅进入反应器内,生物化学过程和稀释作用可以迅速改变其速改变其pHpH值。值。p对对pHpH值改变最大的影响因素是酸的生成,特别值改变最大的影响因素是酸的生成,特别是乙酸的生成。因此含有大量溶解性碳水化合物是乙酸的生成。因此含有
24、大量溶解性碳水化合物(例如糖,淀粉例如糖,淀粉)等的废水进入反应器后等的废水进入反应器后pHpH将迅将迅速降低,而已酸化的废水进入反应器后速降低,而已酸化的废水进入反应器后pHpH将上将上升。升。p对于含大量蛋白质或氨基酸的废水,出于氨的对于含大量蛋白质或氨基酸的废水,出于氨的生成,生成,pHpH会略有上升。因此对不同特性的废水,会略有上升。因此对不同特性的废水,可选择不同的进水可选择不同的进水pHpH值,这一进水值,这一进水pHpH值可能高值可能高于或低于反应器内所要求的于或低于反应器内所要求的pHpH值。值。132第132页/共170页p微生物对微生物对pHpH值的波动十分敏感,即使在其生
25、值的波动十分敏感,即使在其生长长pHpH范围内,范围内,pHpH值的突然改变也会引起细值的突然改变也会引起细菌活力的明显下降,这表明细菌对菌活力的明显下降,这表明细菌对pHpH改变的改变的适应比对温度改变的适应过程要慢得多。适应比对温度改变的适应过程要慢得多。p超过超过pHpH允许范围的允许范围的pHpH改变会引起更严重的改变会引起更严重的后果,低于后果,低于pHpH下限并持续过久时,会导致甲下限并持续过久时,会导致甲烷菌活力丧失殆尽而产乙酸菌大量繁殖,引烷菌活力丧失殆尽而产乙酸菌大量繁殖,引起反应器系统的起反应器系统的“酸化酸化”。严重酸化发生后,。严重酸化发生后,反应器系统难以恢复至原有状
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- 水污染 控制工程 教学 作者 孙体昌娄金 生厌 生物
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