《厌氧生化法》PPT课件.ppt
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1、污水的厌氧生物处理污水的厌氧生物处理 The Anaerobic Processes1 1 概述概述 2 2 厌氧法的基本原理厌氧法的基本原理 3 3 厌氧法的工艺和设备厌氧法的工艺和设备 污水厌氧生物处理的发展过程污水厌氧生物处理的发展过程 早期发展早期发展 18811950年年 第二代厌氧反应器第二代厌氧反应器 1955年年开发了开发了厌氧接触法厌氧接触法新工艺新工艺,标,标 志志着现代厌氧反应器的开端。着现代厌氧反应器的开端。第三代厌氧反应器第三代厌氧反应器 1980年年Switzenbaum等推出了厌氧附着等推出了厌氧附着膜膨胀膜膨胀 床反应器(床反应器(AAFEB),还有厌氧流化床还
2、有厌氧流化床(AFB)。)。1概述概述厌氧生化法的优点:厌氧生化法的优点:(1 1)应用范用范围广广 因供氧限制,好氧法一般适用于中、低浓因供氧限制,好氧法一般适用于中、低浓度有机废水的处理,而厌氧法适用于中、高浓度有机废水的处理,而厌氧法适用于中、高浓度有机废水。度有机废水。有些有机物对好氧生物处理法来说是难降有些有机物对好氧生物处理法来说是难降解的,但对厌氧生物处理是可降解的,如固体解的,但对厌氧生物处理是可降解的,如固体有机物、着色剂蒽醌和某些偶氮染料等。有机物、着色剂蒽醌和某些偶氮染料等。(2)能耗低能耗低 好氧法需要消耗大量能量供氧,曝气费用随着好氧法需要消耗大量能量供氧,曝气费用随
3、着好氧法需要消耗大量能量供氧,曝气费用随着好氧法需要消耗大量能量供氧,曝气费用随着有机物浓度的增加而增大,而厌氧法不需要充氧,有机物浓度的增加而增大,而厌氧法不需要充氧,有机物浓度的增加而增大,而厌氧法不需要充氧,有机物浓度的增加而增大,而厌氧法不需要充氧,而且产生的沼气可作为能源。而且产生的沼气可作为能源。而且产生的沼气可作为能源。而且产生的沼气可作为能源。废废水有机物达一定水有机物达一定水有机物达一定水有机物达一定浓浓度后,沼气能量可以抵度后,沼气能量可以抵度后,沼气能量可以抵度后,沼气能量可以抵偿偿消耗能量。研究表明,当原水消耗能量。研究表明,当原水消耗能量。研究表明,当原水消耗能量。研
4、究表明,当原水BODBOD5 515001500达到达到达到达到mg/Lmg/L时时,采用采用采用采用厌厌氧氧氧氧处处理即有能量剩余。有机物理即有能量剩余。有机物理即有能量剩余。有机物理即有能量剩余。有机物浓浓度愈高,剩度愈高,剩度愈高,剩度愈高,剩 余能量愈多。余能量愈多。余能量愈多。余能量愈多。一般厌氧法的动力消耗约为活性污泥一般厌氧法的动力消耗约为活性污泥一般厌氧法的动力消耗约为活性污泥一般厌氧法的动力消耗约为活性污泥。1/101/10法的法的法的法的(3 3)氮、磷)氮、磷)氮、磷)氮、磷营营养需要量养需要量养需要量养需要量较较少少少少 好氧法一般要求好氧法一般要求好氧法一般要求好氧法
5、一般要求BOD:N:PBOD:N:P为为为为l00:5:1l00:5:1,而厌氧法而厌氧法而厌氧法而厌氧法的的的的BOD:N:PBOD:N:P为为为为l00:2.5:0.5l00:2.5:0.5,对氮、磷缺乏的工业废对氮、磷缺乏的工业废对氮、磷缺乏的工业废对氮、磷缺乏的工业废水所需投加的营养盐量较少。水所需投加的营养盐量较少。水所需投加的营养盐量较少。水所需投加的营养盐量较少。(4 4)有)有)有)有杀杀菌作用菌作用菌作用菌作用 厌氧处理过程有一定的杀菌作用,可以杀死废厌氧处理过程有一定的杀菌作用,可以杀死废厌氧处理过程有一定的杀菌作用,可以杀死废厌氧处理过程有一定的杀菌作用,可以杀死废水和污
6、泥中的寄生虫卵、病毒等。水和污泥中的寄生虫卵、病毒等。水和污泥中的寄生虫卵、病毒等。水和污泥中的寄生虫卵、病毒等。(5 5)污污泥易泥易泥易泥易贮贮存存存存 厌氧活性污泥可以长期贮存,厌氧反应器可以厌氧活性污泥可以长期贮存,厌氧反应器可以厌氧活性污泥可以长期贮存,厌氧反应器可以厌氧活性污泥可以长期贮存,厌氧反应器可以季节性或间歇性运转季节性或间歇性运转季节性或间歇性运转季节性或间歇性运转。厌氧生物氧生物处理法缺点理法缺点:(1 1)厌氧微生物增殖缓慢,因而厌氧设备启厌氧微生物增殖缓慢,因而厌氧设备启动和处理所需时间比好氧设备长;动和处理所需时间比好氧设备长;(2 2)出水往往达不到排放标准,需
7、要进一步出水往往达不到排放标准,需要进一步处理,故一般在厌氧处理后串联好氧处理;处理,故一般在厌氧处理后串联好氧处理;(3 3)厌氧处理系统操作控制因素较为复杂。厌氧处理系统操作控制因素较为复杂。(4 4)厌氧过程会产生气味对空气有污染。厌氧过程会产生气味对空气有污染。2 2 厌氧法的基本原理厌氧法的基本原理 废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物厌氧微生物厌氧微生物厌氧微生物(anaerobic microbes)(anaerobic microbes)(包括兼
8、氧微生物)包括兼氧微生物)包括兼氧微生物)包括兼氧微生物)的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷烷烷烷(methane)methane)和二氧化碳和二氧化碳和二氧化碳和二氧化碳(carbon dioxide)carbon dioxide)等物质的等物质的等物质的等物质的过程,也称为厌氧消化过程,也称为厌氧消化过程,也称为厌氧消化过程,也称为厌氧消化(anaerobic digestion)anaerobic digestion)。对批量污泥静置考察,可以见
9、到污泥的消化过对批量污泥静置考察,可以见到污泥的消化过对批量污泥静置考察,可以见到污泥的消化过对批量污泥静置考察,可以见到污泥的消化过程明显分为两个阶段。固态有机物先是液化,称程明显分为两个阶段。固态有机物先是液化,称程明显分为两个阶段。固态有机物先是液化,称程明显分为两个阶段。固态有机物先是液化,称液液液液化阶段化阶段化阶段化阶段;接着降解产物气化,称;接着降解产物气化,称;接着降解产物气化,称;接着降解产物气化,称气化阶段气化阶段气化阶段气化阶段;在常温;在常温;在常温;在常温下,整个过程历时半年以上。下,整个过程历时半年以上。下,整个过程历时半年以上。下,整个过程历时半年以上。传统的传统
10、的厌氧消化理论为厌氧消化理论为两阶段理论两阶段理论第一阶段:第一阶段:第一阶段:第一阶段:酸化阶段酸化阶段酸化阶段酸化阶段,最显著的特征是液态污泥的最显著的特征是液态污泥的最显著的特征是液态污泥的最显著的特征是液态污泥的pHpH值迅速下降。污泥中的固态有机物或污水中的大值迅速下降。污泥中的固态有机物或污水中的大值迅速下降。污泥中的固态有机物或污水中的大值迅速下降。污泥中的固态有机物或污水中的大分子化合物,如淀粉、纤维素、油脂、蛋白质等,在分子化合物,如淀粉、纤维素、油脂、蛋白质等,在分子化合物,如淀粉、纤维素、油脂、蛋白质等,在分子化合物,如淀粉、纤维素、油脂、蛋白质等,在无氧环境中降解时,转
11、化为有机酸、醇、醛、水分子无氧环境中降解时,转化为有机酸、醇、醛、水分子无氧环境中降解时,转化为有机酸、醇、醛、水分子无氧环境中降解时,转化为有机酸、醇、醛、水分子等液态产物和等液态产物和等液态产物和等液态产物和COCO2 2、HH2 2、NHNH3 3、HH2 2S S等气体分子,气等气体分子,气等气体分子,气等气体分子,气体大多溶解在泥液中。转化产物中有机酸是主体。低体大多溶解在泥液中。转化产物中有机酸是主体。低体大多溶解在泥液中。转化产物中有机酸是主体。低体大多溶解在泥液中。转化产物中有机酸是主体。低pHpH值有抑制细菌生长的作用,值有抑制细菌生长的作用,值有抑制细菌生长的作用,值有抑制
12、细菌生长的作用,NHNH3 3的溶解产物的溶解产物的溶解产物的溶解产物NHNH4 4OHOH有中和作用。有中和作用。有中和作用。有中和作用。第二阶段:第二阶段:气化阶段气化阶段,由低分子的,由低分子的有机酸经微生物作用转化为气体,有机酸经微生物作用转化为气体,气体类似沼泽散发的气体,可称沼气体类似沼泽散发的气体,可称沼气,主体是气,主体是CH4,CO2也相当多,还也相当多,还有微量有微量H2、H2S等,因此气化阶段等,因此气化阶段常称甲烷化阶段。常称甲烷化阶段。与好氧过程的根本区别在于不以分子态氧作为与好氧过程的根本区别在于不以分子态氧作为受氢体,而以化合态氧、碳、硫、氮等作为受氢体。受氢体,
13、而以化合态氧、碳、硫、氮等作为受氢体。厌氧生物处理是一个复杂的微生物化学过程,依靠厌氧生物处理是一个复杂的微生物化学过程,依靠三大主要类群的细菌,即三大主要类群的细菌,即水解产酸细菌水解产酸细菌(fermentative bacteria)、产氢产乙酸细菌产氢产乙酸细菌(acetogenic bacteria)和和产甲烷细菌产甲烷细菌(methanogenic bacteria)的联合作用完成的联合作用完成。参与消参与消化的细菌,酸化阶段的统称产酸或酸化细菌,几乎化的细菌,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。包括所有的兼性细菌;甲烷化阶段的统称甲烷细
14、菌。新的研究成果阐明厌氧消化经历四个阶段新的研究成果阐明厌氧消化经历四个阶段大分子有机物大分子有机物大分子有机物大分子有机物(碳水化合物、蛋白质、脂肪等)(碳水化合物、蛋白质、脂肪等)(碳水化合物、蛋白质、脂肪等)(碳水化合物、蛋白质、脂肪等)水解水解水解水解 细菌的胞外酶细菌的胞外酶细菌的胞外酶细菌的胞外酶水解和溶解的有机物水解和溶解的有机物水解和溶解的有机物水解和溶解的有机物 酸化酸化酸化酸化 产酸细菌产酸细菌产酸细菌产酸细菌 有机酸、醇类、醛类等有机酸、醇类、醛类等有机酸、醇类、醛类等有机酸、醇类、醛类等 /H/H2 2,COCO2 2 乙酸化乙酸化乙酸化乙酸化 乙酸细菌乙酸细菌乙酸细菌
15、乙酸细菌 乙酸乙酸乙酸乙酸 甲烷细菌甲烷细菌甲烷细菌甲烷细菌 甲烷化甲烷化甲烷化甲烷化 甲烷细菌甲烷细菌甲烷细菌甲烷细菌 CHCH4 4 CHCH4 4复杂的大分子、不溶性有机复杂的大分子、不溶性有机物先在细胞外酶的作用下水物先在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,分解产然后渗入细胞体内,分解产生挥发性有机酸、醇类、醛生挥发性有机酸、醇类、醛类等。这个阶段主要产生较类等。这个阶段主要产生较高级脂肪酸。高级脂肪酸。产甲烷细菌将乙酸、乙产甲烷细菌将乙酸、乙酸盐、酸盐、COCO2 2和和H H2 2等转化等转化为甲烷。为甲烷。在产氢产乙酸细菌的作用
16、在产氢产乙酸细菌的作用下,第一阶段产生的各种下,第一阶段产生的各种有机酸被分解转化成乙酸有机酸被分解转化成乙酸和和H H2 2,在降解奇数碳素有在降解奇数碳素有机酸时还形成机酸时还形成COCO2 2。vv此过程由两组生理上不同的产甲烷菌完成,一此过程由两组生理上不同的产甲烷菌完成,一组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组从乙酸组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组从乙酸或乙酸盐脱羧产生甲烷,前者约占总量的或乙酸盐脱羧产生甲烷,前者约占总量的l/3l/3后后者约占者约占2/32/3。vv上述三个阶段的反应速度依废水性质而异,在上述三个阶段的反应速度依废水性质而异,在含纤维素、半纤维素、果胶和脂类等污染物
17、为含纤维素、半纤维素、果胶和脂类等污染物为主的废水中,水解易成为速度限制步骤;主的废水中,水解易成为速度限制步骤;vv简单的糖类、淀粉、氨基酸和一般的蛋白质均简单的糖类、淀粉、氨基酸和一般的蛋白质均能被微生物迅速分解,对含这类有机物为主的能被微生物迅速分解,对含这类有机物为主的废水,废水,产甲烷易成为限速阶段产甲烷易成为限速阶段。甲烷菌的微生物学特征甲烷菌的微生物学特征 简介:甲烷菌属于古菌中的一类。简介:甲烷菌属于古菌中的一类。古古 菌菌 (Archaeobacteria)与原核生物)与原核生物极其接近。研究利用基因分析手段(极其接近。研究利用基因分析手段(DNA的的G+C%,16SrRNA
18、碱基顺序比较)发现,有碱基顺序比较)发现,有一些特点与真核生物相同。一些特点与真核生物相同。古菌的特点古菌的特点l 形形 态态:薄、扁平、直角几何形态;薄、扁平、直角几何形态;细胞结构:细胞结构:组分特异性;含有内含子组分特异性;含有内含子;代代 谢:谢:特殊的辅酶,代谢多样性;特殊的辅酶,代谢多样性;呼吸类型:呼吸类型:多为厌氧;多为厌氧;繁殖速度:繁殖速度:比细菌慢;比细菌慢;生活习性:生活习性:适应极端环境。适应极端环境。古菌的分类古菌的分类 按照生活习性和生理特性分为三大类:按照生活习性和生理特性分为三大类:产甲烷菌,嗜热嗜酸菌,极端嗜盐菌产甲烷菌,嗜热嗜酸菌,极端嗜盐菌 伯杰氏系统细
19、菌学手册伯杰氏系统细菌学手册分为五大群:分为五大群:产甲烷古菌,古生硫酸盐还原菌,产甲烷古菌,古生硫酸盐还原菌,极端嗜盐菌,无细胞壁古生菌,极端嗜盐菌,无细胞壁古生菌,极端嗜热硫代谢菌极端嗜热硫代谢菌厌氧法的影响因素厌氧法的影响因素 控制厌氧处理效率的基本因素有两类控制厌氧处理效率的基本因素有两类:一一类是基础因素,包括类是基础因素,包括微生物量微生物量(污泥浓度污泥浓度)、营、营养比、混合接触状况、有机负荷等;养比、混合接触状况、有机负荷等;另一类是另一类是环境因素,如环境因素,如温度、温度、pHpH值、氧化还原电位、有值、氧化还原电位、有毒物质毒物质等。等。产甲烷细菌是决定厌氧消化效率和产
20、甲烷细菌是决定厌氧消化效率和成败的主要微生物,对于一般工业废水,产甲成败的主要微生物,对于一般工业废水,产甲烷阶段是厌氧过程速率的限制步骤。烷阶段是厌氧过程速率的限制步骤。2 21 1 温度条件温度条件 各类微生物适宜的温度范围是不同的,各类微生物适宜的温度范围是不同的,一般认为,一般认为,产甲烷菌的温度范围为产甲烷菌的温度范围为25-6025-60。在在3535和和5353上下可以分别获得较高的消化上下可以分别获得较高的消化效率,温度为效率,温度为40-4540-45时,厌氧消化效率较低。时,厌氧消化效率较低。据产甲烷菌适宜温度条件的不同,厌氧法可据产甲烷菌适宜温度条件的不同,厌氧法可分为分
21、为常温消化、中温消化常温消化、中温消化和和高温消化高温消化三种类三种类型。型。温度对厌氧消化过程的影响温度对厌氧消化过程的影响2.2 pH值值v每种微生物可在一定的每种微生物可在一定的pHpH值范围内活动,产酸值范围内活动,产酸细菌对酸碱度不及甲烷细菌敏感,其适宜的细菌对酸碱度不及甲烷细菌敏感,其适宜的pHpH值范围较广,在值范围较广,在4.5-8.04.5-8.0之间。之间。v产甲烷菌要求环境介质产甲烷菌要求环境介质pHpH值在中性附近,最适值在中性附近,最适宜宜pHpH值为值为7.0-7.27.0-7.2。v在厌氧法处理废水的应用中,由于产酸和产甲在厌氧法处理废水的应用中,由于产酸和产甲烷
22、大多在同一构筑物内进行,故为了维持平衡,烷大多在同一构筑物内进行,故为了维持平衡,避免过多的酸积累,常保持反应器内的避免过多的酸积累,常保持反应器内的pHpH值在值在6.5-7.5(6.5-7.5(最好在最好在6.8-7.2)6.8-7.2)的范围内的范围内。2 23 3氧化还原电位氧化还原电位vv无氧环境是严格厌氧的产甲烷菌繁殖的最基无氧环境是严格厌氧的产甲烷菌繁殖的最基本条件之一。产甲烷菌对氧和氧化剂非常敏本条件之一。产甲烷菌对氧和氧化剂非常敏感,这是因为它不象好氧菌那样具有过氧化感,这是因为它不象好氧菌那样具有过氧化氢酶。氢酶。vv氧是影响厌氧反应器中氧化还原电位条件的氧是影响厌氧反应器
23、中氧化还原电位条件的重要因素,但不是唯一因素。重要因素,但不是唯一因素。vv挥发性有机酸的增减、挥发性有机酸的增减、pH值的升降以及铵离值的升降以及铵离子浓度的高低等因素均影响系统的还原强度。子浓度的高低等因素均影响系统的还原强度。如如pH值低,氧化还原电位高;值低,氧化还原电位高;pH值高,氧化值高,氧化还原电位低。还原电位低。2 24 4有机负荷有机负荷v在厌氧法中,有机负荷通常指容积有机负荷,简称在厌氧法中,有机负荷通常指容积有机负荷,简称容积负荷容积负荷容积负荷容积负荷,即消化器单位有效容积每天接受的有机,即消化器单位有效容积每天接受的有机物量(物量(kgCOD/mkgCOD/m3 3
24、d)d)。v对悬浮生长工艺,也有用对悬浮生长工艺,也有用污泥负荷污泥负荷表达的,即表达的,即kg kg COD/(kgCOD/(kg污泥污泥d)d)。v在污泥消化中,有机负荷习惯上以在污泥消化中,有机负荷习惯上以投配率投配率或或进料率进料率表达,即每天所投加的湿污泥体积占消化器有效容表达,即每天所投加的湿污泥体积占消化器有效容积的百分数。积的百分数。v由于各种湿污泥的含水率、挥发组分不尽一致,投由于各种湿污泥的含水率、挥发组分不尽一致,投配率不能反映实际的有机负荷,为此,又引入配率不能反映实际的有机负荷,为此,又引入反应反应器单位有效容积每天接受的挥发性固体重量器单位有效容积每天接受的挥发性固
25、体重量这一参这一参数,即数,即kgMLVSS/mkgMLVSS/m3 3dd。2 25 5厌氧活性污泥厌氧活性污泥 厌氧活性污泥主要由厌氧微生物及其代厌氧活性污泥主要由厌氧微生物及其代谢的和吸附的有机物、无机物组成。谢的和吸附的有机物、无机物组成。厌氧活厌氧活性污泥的浓度和性状与消化的效能有密切的性污泥的浓度和性状与消化的效能有密切的关系。性状良好的污泥是厌氧消化效率的基关系。性状良好的污泥是厌氧消化效率的基础保证。础保证。厌氧活性污泥的性质主要表现为它厌氧活性污泥的性质主要表现为它的作用效能与沉降性能。的作用效能与沉降性能。故故在一定的范围内,在一定的范围内,活性污泥浓度愈高,厌氧消化的效率
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