糖蜜酒精废水两相UASB处理工艺的酸化段特征263.pdf
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1、 糖蜜酒精废水两相 UASB 处理工艺的酸化段特征 两相厌氧消化法是根据参与酸性发酵和甲烷发酵的微生物不同,分别在两个反应器内完成这两个过程的方法。但二相厌氧生物处理工 艺自 1971 年提出以后,由于学术界大多认为相分离会破坏厌氧发酵 过程中各类菌群之间的协同作用,会对厌氧发酵产生不利影响,因此 这一研究发展缓慢。目前,许多研究表明该法在处理富硫酸盐有机废 水是有效的 1-4。为了探讨二相厌氧 UASB 工艺处理糖蜜酒精废水的相分离特性,本文对产酸相的效能、运行状况、有机物的去除及微生物群体的组成等方面作了研究分析。1 试验装置及方法 1.1 试验装置 本试验酸化段 UASB 反应器采用有机
2、玻璃管制成,内径 15 cm,高 2 m,总有效容积为 28.5 L,其中三相分离器容积为 4 L,高度方向上每间隔 10 cm 设置一个采样口,以观测反应器中的情况。反应器夹套水保温在 352左右。处理水经计量泵由底部进入反应 器,在反应器顶部溢流出水。产气经脱硫后,由湿式气体流量计计量产气量。出水进入下一段处理装置。1.2 接种污泥 接种污泥采自酒精厂 EGSB 反应器高温处理玉米酒精糟液的颗粒污泥,污泥浓度 18.8 g/L,VSS/SS 为 0.93,接种量为 18 L。1.3 废水性质 本试验用水来自广西某糖厂的糖蜜酒精糟液,其水质特征如表 1 所示。表 1 原水水质指标 水质指标
3、数值 水质指标 数值 TOC(mg/L)46 258 pH 值 4.2 COD(mg/L)123 2(mg/L)5 234 971 SO 4 NHN(mg/L)24.8 TKN(mg/L)1 848 3 色度(倍)5 000 1.4 分析项目及方法 TOC:TOC-10B pH:精密 pH 计 碱度:滴定法 挥发酸:气相色谱法 硫酸根:重量法 硫化物:离子选择电极法 1.5 试验条件控制 试验中,原水经过稀释后进水。通过调节进水流量来控制进水COD 容积负荷;通过加入 Na2CO3调节 pH 值;实验中不再另外加入各种营养盐。2 结果与讨论 2.1 试验结果 在最初的 15 d 里,进水 TO
4、C 控制在 10 000 mg/L 左右,但去 除率直线下降。调整进水 TOC 至 6 000 mg/L,连续运行 50 d,负 荷逐步提高,去除率逐渐上升,到第 60 d,稳定在 30%左右,同时,产气量也上升至 80 L/d。继续提高进水浓度,到第 87 d,达到 17 3 000 mg/L,容积负荷达到 30 kg COD/m,系统仍能正常运行,去除率在 35%以上,产气达到 100 L/d 以上。试验中,即使 SO42-1 600 mg/L,出水中的硫化物也只有 80 mg/L,所以在本试验中没有发现 H2S 的抑制作用。酸化段的酸化段产气中,CH4和甲烷反应。2-SO4 去除率在 7
5、0%左右。根据气相色谱检测,CO2组分各占 50%,证明在酸化段中,也发生产 另外,随系统运行,体系的缓冲能力增强,系统的稳定性较好,即使进水 pH 在 5.2 左右,出水 pH 一直维持在 7.7。2.2 酸化反应器的运行效能分析 一般认为,厌氧生物处理的限速步骤是产甲烷阶段,但现在已经 认识到产酸阶段对厌氧生物系统的成败也起着关键的作用 5。一方 面产酸相发酵速率要快,并尽可能消除由于有机酸的大量产生而抑制 或阻碍了产酸菌的活性;另一方面,因为产酸相的发酵产物将作为甲 烷相的底物,所以提供易于被产甲烷菌利用、并且减少丙酸含量和可 能转化为丙酸的底物,是保证产甲烷相高效、稳定运行的重要因素。
6、2.2.1 酸化率 酸化段是将污水中大分子和不易生物降解的有机物降解为易生物降解的小分子有机物。酸化过程是溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物的过程。研究结果表明,酸化的末端产物的组成取决于厌氧降解的条件、底物种类和参与酸化的微生物种群。对两相厌氧处理的第一步,糖作为主要底物,则末端产物将是丁酸、乙酸、丙酸、乙醇、二氧化碳和氢气的混合物。本试验用水为糖蜜酒精废水,基质中糖的含量很高,达 20g/L,糖为主要底物之一,一级 UASB 反应器的操作控制按酸化反应器运行条件运行,试验进程中挥发酸测定结果列于表 2。结果显示,出水中挥发性脂肪酸有乙酸、丙酸、丁酸、戊酸四种,其中乙酸和丁酸的
7、量最大,乙酸最高达 3 796 mg/L,丁酸达 4 436 mg/L,挥发酸的 浓度与进水 TOC 浓度有相关性。原水中已含有较高浓度的挥发酸,其中乙酸浓度在 1 000 mg/L 以上,如果扣除进水挥发酸后计算酸化率,则酸化率数值较低,基本上都小于 30%,且该数值波动较大,这可能与进水水质波动有关。但出水挥发酸却能占总 TOC 的 50%,尽管 该值有所波动,但基本上仍算比较稳定。这一数值说明,对糖蜜酒精废水酸化率在 50%左右,较好时能达到 70%。此外,据试验推断当酸化末端产物挥发酸的浓度达到一定数值后,酸化过程很难再深入进 行。对于本试验乙酸、丁酸最高浓度均能达到占进水 TOC 的
8、 30%,但二者不能同时达到最大值。表 2 酸化反应器挥发酸测定结果 日期 进水 mg/L 出水 mg/L 酸化 挥发酸百 1999 戊 率 分率 年 乙酸 丙酸 丁酸 乙酸 丙酸 丁酸 戊酸%酸 6.30 538 169 222 70 3 713 687 152 17.9 23.0 245 7.2 754 370 1 628 3 1 3 655 30.3 45.9 348 628 325 985 7.6 1 578 1 590 3 919 4 562 36.2 56.4 115 152 794 436 7.12 2 2 1450 959 2 1 2 826 0 33.7 353 159 35
9、3 625 133 7.14 469 223 122 151 3 2 2 939 36.9 66.7 539 151 096 7.20 1 1 832 585 3 1 192 699 28.3 59.9 489 039 796 924 1 1 1 3 1 7.22 764 469 728 13.1 49.1 902 231 093 173 718 2 1 1 3 1 7.24 799 926 820 10.1 59.1 370 410 372 153 881 1 2 1 1 7.27 937 301 569 783 27.59 55.9 627 931 966 066 2 2 1 2 1 8.
10、2 639 930 657 2.3 50.8 466 238 119 759 787 1 3 2 8.7 852 246 468 653 627 33.6 56.4 148 036 526 1 1 2 8.27 963 252 156 372 395 11.6 36.1 057 165 282 1 2 1 2 8.31 507 315 516 324 0.6 41.2 737 026 803 117 2 1 1 4 9.8 565 280 200 505 12.0 27.6 225 470 985 000 2 1 2 5 9.17 500 158 668 158 22.1 33.0 084 9
11、55 545 611 1 1 2 5 1 2 9.25 783 937 17.8 30.2 642 521 793 146 523 221 注:酸化率=(TOC出-TOC进)/TOC总 TOC出:出水中挥发酸折合的 TOC,TOC进进水中挥发酸折合的 TOC,TOC总:进水中总 TOC;挥发酸 百分率=出水中挥发酸折合的 TOC/进水总 TOC2.2.2 酸化段 TOC 的去除率、产气量及微生物群体组成分析 本试验最初酸化段对 TOC 虽有去除,但去除率不大,仅在 10%左 右,产气量也不大。但随着运行时间的延长,反应器对 TOC 的去除率 开始增加,最后稳定在 40%左右,单位体积产气量逐渐
12、增加,酸化段 产气中,CH4约占气体组成的 50%,这可能是反应器内产甲烷菌已适应 了环境,活性增加,从而消耗更多的乙酸来产生甲烷,从而使乙酸浓 度降低,丁酸进一步水解产生的乙酸可补充一部分削耗掉的乙酸。试 验结果表明乙酸下降程度要比丁酸小得多。TOC 去除率及单位体积产 气量见图 1。图 1 TOC 去除率、产气量与运行天数的关系 本试验结果是,随着系统运行时间的延长,TOC 的去除率及产气量有加大的趋势,说明产甲烷菌的数目在加大,并且二者有较好的相关性。稳定运行后,酸化段 TOC 去除率趋于稳定,为 40%左右,单位体积产气量稳定在 5.0 L/d。微生物的厌氧发酵过程呈阶段性 5,6,参
13、与整个厌氧发酵过程的 微生物也因代谢功能不同分为水解、发酵细菌,产氢产乙酸细菌,同 型产乙酸菌,产甲烷菌等主要菌群。根据试验结果和资料分析 7 11,对二相厌氧消化过程中各大菌群的分布提出如图 2 所示的示意图。图 2 二相厌氧消化过程中各大类菌群的位置示意图。由图 2 可见通过动力学控制实现相分离并不意味着产酸发酵菌 群与产甲烷菌群的完全分离。如 Gil-Pena 12的研究结果表明在酸化 反应器的厌氧污泥中,产甲烷菌含量约为 104 个/毫升。表 3 是张录 等10 人的研究结果,从表 3 中可以看出,二相厌氧生物处理系统并未将产酸微生物与产甲烷微生物截然分开,只是通过对有关运行参数的控制
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