(水体污染处理课件第10章 厌氧生物处理技术.ppt
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1、(水体污染处理课件)第10章 厌氧生物处理技术 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望n第一节厌氧生物处理技术简介n第二节污水厌氧生物处理的基本原理n第三节污水的厌氧生物处理方法n第四节厌氧生物处理法的设计n第五节厌氧和好氧技术的联合运用1.1 厌氧-生物-发现-发展沼气(Marsh Gas)发现有机污染物降解1.2 厌氧技术应用举例-污泥消化1.2 厌氧技术应用举例普通消化池1.2 厌氧技术应用举例沼气发酵池1.2 厌氧技术应用举例接触氧化池1.3 厌氧
2、生物处理技术发展历程n早期早期历史史(摸索期摸索期)1776:Volta发现湖泊、池塘底泥生成可燃气体1856:Reist发现有机物分解并产生甲烷气1860s:化粪池之雏型开始应用于家庭污水处理1881:首次出现化粪池之记载1890:Moncrieff建造厌氧消化槽及厌氧滤床之雏型1895:Cameron建造处理量30 m3/d之化粪池并取得专利1901:首座厌氧滤床法运转成功1904:Travis发明具固液分离功能之二段式化粪池1905:Imhoff发明改良式化粪池1914:美国75城市使用Imhoff式化粪池n中期发展(成熟期)1920s:Buswell开始用厌氧消化槽处理工业废水及农业废
3、弃物1927:Ruhrverband厂开始使用有加热装置之污泥厌氧消化槽,并回收沼气用于发电1950s:工业废水厌氧处理中污泥停留时间等控制参数受到重视1957年Coulter开发新式厌氧固定滤床法1972年厌氧固定滤床法应用于工业废水处理1974年Jeris开发厌氧流体化床法1976:上流式厌氧污泥床法(UASB)应用于甜菜废水处理1.3 厌氧生物处理技术发展历程n近期发展(创新期)1979:Lettinga首次发表上流式厌氧污泥床法1984:Dranco厌氧生物处理程序应用于有机性废弃物处理1987:UASB法应用马铃薯淀粉及屠宰场废水处理1988:Valorga厌氧生物处理程序应用于有机
4、性废弃物处理1990s:UASB法应用造纸、脂肪酸及城市废水处理1990s:Dranco程序设置共10厂2000s:Valorga程序设置共12厂1.3 厌氧生物处理技术发展历程Originally:污泥消化:剩余污泥处置60 to 8060 to 80 s:s:农农产产品加工品加工业业 酵酵母母,制制酒酒,食品食品加工排水加工排水90s:化工及石油化工:对苯二甲酸,酚等 90 to 0090 to 00 s:s:厌厌氧生物修复氧生物修复:PCP(五氯酚),BTEX(苯系物)80 to 90s:轻工及制药业 造造纸废纸废水、水、发发酵酵废废水、制水、制药废药废水等水等 厌氧氧处理技理技术推广推
5、广应用用发展展过程程 厌氧新技术(ANAMMOX 反硝化等)1.4 厌氧生物处理技术的进步 以前通常能不用以前通常能不用厌厌氧法氧法处处理的就不用理的就不用,不得已时结合厌氧处理与好氧处理先后处理,现在厌氧反应器发展迅速逐渐成为水处理的新的主力设备。厌氧生物处理典型工艺流程厌氧生物处理典型工艺流程 其中:厌氧微生物活性及反应器是工艺的核心废水调节池热交换器37厌氧反应器气柜沉淀池出水回流污泥剩余污泥1产生的沼气可用于发电或作为能源n沼气中的主要成分是甲沼气中的主要成分是甲烷,含量含量5050-75%之之间,是一种,是一种生物清生物清洁燃料。燃料。以日排以日排COD10t的工厂的工厂为例,若例,
6、若COD去除率去除率为80%80%,甲,甲烷产量量为理理论的的80%80%时,则可日可日产甲甲烷22402240m3,其其热值相当于相当于3.853.85t原煤,可原煤,可发电54005400度。度。2 2对营养物的需求量少养物的需求量少n好好氧氧方方法法BOD:N:P=100:5:1,而而厌氧氧方方法法为(350350-500):5 5:1 1,相相比比而而言言对N、P的的需需求求要要小小的的多多,因因此此厌氧氧处理理时可可以以不不添添加或少添加加或少添加营养养盐。3产生的生的污泥量少,运行泥量少,运行费用低用低繁殖慢;不需要曝气繁殖慢;不需要曝气 n基基于于这些些优点点,厌氧氧处理理在在食
7、食品品、酿造造、制制糖糖等等工工业中中得得到到了了广广泛泛的的应用用。但但厌氧氧处理理也存在缺点。也存在缺点。1.5 厌氧生物处理技术的优、缺点n n1 1出水的有机物浓度高于好氧处理;发酵分解有机物不完全;n n2 2对温度变化较为敏感;工业中需要设置进水的控温装置,37。n n3 3厌氧微生物对有毒物质较为敏感;但经过毒物驯化处理的厌氧菌对毒物的耐受力常常会极大地提高。1.5 厌氧生物处理技术的优、缺点n4.初次启动过程缓慢,处理时间长n好氧处理体系的活性污泥或生物膜通常只需要7天就可以培育成功,而厌氧处理体系的活性污泥或生物膜一般需要8-12周才可以培育成功。n5处理过程中产生臭气和有色
8、物质是什么?n臭气主要是SRB(脱硫弧菌)形成的具有臭味的硫化氢气体以及硫醇、氨气、有机酸等的臭气。同时硫化氢还会与水中的铁离子等金属离子反应形成黑色的硫化物沉淀,使处理后的废水颜色较深,需要添加后处理设施,进一步脱色脱臭。1.5 厌氧生物处理技术的优、缺点n第一节厌氧生物处理技术简介n第二节污水厌氧生物处理的基本原理n第三节污水的厌氧生物处理方法n第四节厌氧生物处理法的设计n第五节厌氧和好氧技术的联合运用2.1 厌氧生物处理的原理 早期厌氧生物处理主要针对污泥消化,即在无氧条件下,由兼性厌氧细菌及专性厌氧细菌降解有机物使污泥得到稳定,最终产物是二氧化碳和甲烷。消化消化过程过程液化液化(酸化酸
9、化)液态污泥的液态污泥的pHpH迅速下降,转化迅速下降,转化产物中有机酸是主体产物中有机酸是主体气化气化(甲烷化甲烷化)产生消化气,主体是产生消化气,主体是CHCH4 4两阶段理论两阶段理论:n复杂污染物的厌氧降解过程可以分为四个阶段水解阶段、发酵阶段(又称酸化阶段)、产乙酸阶段、产甲烷阶段n1水解阶段n在细菌胞外酶的作用下大分子的有机物水解为小分子的有机物n2发酵阶段n小分子有机物被梭状芽孢杆菌、拟杆菌等酸化细菌吸收并转化为更为简单的化合物分泌到细胞外,产物有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨等四阶段理论四阶段理论:n n3.3.产氢产产氢产乙酸乙酸阶阶段段n上一阶段的产物被进一步
10、转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质,这一阶段的主导细菌是乙酸菌。同时水中有硫酸盐时,还会有硫酸盐还原菌参与产乙酸过程。n n4 4产产甲甲烷阶烷阶段段n乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇等被甲烷菌利用被转化为甲烷和以及甲烷菌细胞物质。n经过这些阶段大分子的有机物就被转化为甲烷、二氧化碳、氢气、硫化氢等小分子物质和少量的厌氧污泥。复杂有机物复杂有机物1 1水解水解 2 2发酵发酵脂肪酸脂肪酸脂肪酸脂肪酸 乙酸乙酸乙酸乙酸 HH2 2+CO+CO2 23 3产乙酸产乙酸 CHCH4 4+CO+CO2 2HH2 2S+COS+CO2 2硫酸盐还原硫酸盐还原4 4产甲烷产甲烷4 4产甲烷产甲烷硫酸盐还原
11、2.2 厌氧生物处理的影响因素(1)pH 每种微生物可在一定的pH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pH值范围较广,在pH值4.58.0之间。产甲烷菌要求环境介质pH值中性附近,最适的pH值为6.87.2,pH值为6.67.4较为适宜。pH值变化将直接影响产甲烷菌的生存与活动,厌氧池pH值应维持在6.57.8之间,最佳范围在6.87.5左右。厌氧池具有一定的缓冲能力,正常运行时,进水pH值可略低于上述值。当厌氧池出水pH6.5时应增加进水中的碱量,要及时对pH进行检测。2.2 厌氧生物处理的影响因素(2)温度温度 一般产甲烷菌的温度范围是560,在35和53上下可以分别获
12、得较高的消化效率。各种产甲烷菌的适宜范围不一致,而且最适的温度范围较小。大多数产甲烷菌的适宜温度在中温3538之间,中温条件下,产甲烷菌种类多,易培养驯化、活性高。也可在高温下(5255)进行。应控制厌氧池温度波动范围一般1d不宜超过2,避免温度超过42。2.2 厌氧生物处理的影响因素(3)生物固体停留生物固体停留时间 厌氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多,产酸菌的产率Y为0.150.34kgVSS/kgCOD,产甲烷菌的产率Y为0.03kgVSS/kgCOD左右,而好氧微生物的产率约为0.250.6kgVSS/kgCOD。产甲烷菌的世代时间为4-6天。因此,厌氧生物处理要获得稳定的处理效果
13、就需要保持较长的污泥泥龄。2.2 厌氧生物处理的影响因素(4)搅拌和混合拌和混合 混合搅拌也是提高消化效率的工艺条件之一。通过搅拌可消除池内的浓度梯度,增加食料与微生物之间的接触,避免产生分层;促进沼气分离,显著地提高消化的效率;使溶液充分混合,温度均一,避免酸的积累。但过于激烈的搅拌会破坏产乙酸菌和产甲烷菌的共生关系。2.2 厌氧生物处理的影响因素(5)氧化氧化还原原电位(位(ORP)系统的氧化还原电位是多种氧化物质与还原物质进行氧化还原反应的综合结果。厌氧菌体内存在着容易被氧化剂破坏的化学物质,并且菌体内缺乏抗氧化的酶系统。氧以及其它一些氧化剂或氧化态物质的存在(如某些工业废水中含有的Fe
14、3+、Cr2O72-、NO3-、SO42-以及酸性废水中的H+等),都能使体系中的氧化还原电位升高。当其浓度达到一定程度时,会危害厌氧消化过程的进行。2.2 厌氧生物处理的影响因素(5)氧化氧化还原原电位(位(ORP)高温厌氧消化系统适宜的氧化还原电位为-500-600mV;中温厌氧消化系统要求的氧化还原电位应低于-300mV。产酸细菌对氧化还原电位的要求不甚严格,甚至可在+100-100mV的兼性条件下生长繁殖;甲烷细菌最适宜的氧化还原电位为-300mV-350mV或更低。2.2 厌氧生物处理的影响因素(6)营养与养与C/N比比废水、污泥及废料中的有机物种类繁多,只要未达到抑制浓度,都可连续
15、进行厌氧生物处理。对生物可降解性有机物的浓度并无严格限制,但若浓度太低,比耗热量高,经济上不合算;水力停留时间短,生物污泥易流失,难以实现稳定的运行。一般要求COD大于1000mg/L。CODNP=(350-500)51。2.2 厌氧生物处理的影响因素(7)有毒物有毒物质 重金属通过与微生物酶中的巯基、氨基、羧基等相结合,而使酶失活,或者通过金属氢氧化物凝聚作用使酶沉淀。金属离子对产甲烷菌的影响按CrCuZnCdNi的顺序减少。脱硫弧菌()和产甲烷菌竞争同一种电子供体。在硫酸盐缺乏或耗尽的生态系统中,主要是甲烷菌占优势,利用氢和乙酸盐。在富含硫酸盐的情况下,占优势,产甲烷菌受到抑制,因为对底物
16、氢和乙酸盐的亲和力要大于产甲烷菌。n第一节厌氧生物处理技术简介n第二节污水厌氧生物处理的基本原理n第三节污水的厌氧生物处理方法n第四节厌氧生物处理法的设计n第五节厌氧和好氧技术的联合运用3.1 厌氧反应器的性能评价基准厌氧反应器的性能评价基准反应器中维持高浓度生物量(污泥)生物膜填料颗粒污泥反应器中生物与废水充分接触合理的布水系统适宜的液体表面上升流速大量沼气(高浓度有机物)12微生物的固定及活性维持反应器传质 3.2 厌氧反应器的发展厌氧反应器的发展第一代厌氧反应器:20世纪50年代以前,包括普通消化池和厌氧接触法。第二代厌氧反应器:20世纪50年代以后,包括厌氧滤池(AF),上流式厌氧污泥
17、床(UASB),厌氧流化床(AFB),厌氧附着膜膨胀床(AAFEB),厌氧折流板反应器(ABR)。第三代厌氧反应器:20世纪90年代以后,包括膨胀颗粒污泥床反应器(EGSB)和内循环厌氧反应器(IC)。第一代厌氧反应器以消化池和厌氧接触法为代表,属于低负荷系统。n普通厌氧消化池,又称传统或常规消化池,已有百余年的历史,最早出现的消化池依次是化粪池和双层沉淀他。它们的共同特点是废水分别由沉淀池底和中层排出,所产的沼气从池顶排出。n 优点:结构简单,可以直接处理悬浮物、固体含量较高或颗粒较大的废液。n 缺点:缺乏持留或补充厌氧活性污泥的特殊装置,消化池中难以保持大量的活性微生物,水力停留时间长,管
18、理不便。n工作原理工作原理n2 2级级(平流沉淀平流沉淀+厌氧污泥消厌氧污泥消化化)全国各地使用广泛,为生活污水的预处理全国各地使用广泛,为生活污水的预处理液固分离液固分离处理污泥处理污泥处理污泥处理污泥及厌氧杀寄生虫及病菌及厌氧杀寄生虫及病菌第一代厌氧反应器第一代厌氧反应器化粪池化粪池n缺点:缺点:污泥量少、污泥量少、易被带出,静态易被带出,静态消化消化 n厌氧接触法:也称厌氧活性污泥法,是在消化池后设置沉淀分离装置,不需要曝气而需要脱气,用于悬浮固体较高的污水处理。经消化池厌氧消化后的混合液排至沉淀池分离装置进行泥水分离、澄清水由上部排出,污泥回流至厌氧消化池:这样做既避免了污泥流失又可提
19、高消化池容积负荷,从而大大缩短了水力停留时间。n 优点:容积负荷高,水力停留时间较普通厌氧池短,易启动,耐冲击负荷。n 缺点:需污泥回流;污泥附着大量气泡,易被出水带走;沉淀污泥产生沼气,固液分离有时较困难。n厌氧生物滤池(AF):是一种内部装微生物载体(拳状碎石、塑料填料等)的密封的厌氧反应器,由于微生物生长在填料上。不随水流失,所以有较高的污泥浓度和较长的泥龄(长达100d以上),运行稳定。n 进水和回流的出水沿反应器整个横截面分布,向上流过滤料层。悬浮态污泥和附着式污泥截留在滤料层内。出水一般进行回流,保持合理均匀的水力负荷,使反应器内保持均匀的水力学状态。反应器设计水力停 留 时 间
20、一 般 0.5 4d,而 体 积 负 荷 为 515kgCOD/(m3.d)。第二代厌氧反应器包括厌氧生物滤池(AF),上流式厌氧污泥床(UASB),厌氧流化床(AFB),厌氧附着膜膨胀床(AAFEB),厌氧折流板反应器(ABR)。优点:处理能力高;滤池内可以保持很高的微生物浓度;不需另设泥水分离设备,出水SS较低;设备简单、操作方便。缺点:滤料费用较高;滤料易堵塞,尤其是下部,生物膜很厚;堵塞后,没有简单有效的清洗方法。因此,悬浮物高的废水不适用。n厌氧膨胀床和厌氧流化床:是一种内部装填细小的固体颗粒微生物载体(石英砂、无烟煤、活性炭等)的厌氧反应器。n 在上升水流速度很小时,生物颗粒相互接
21、触,形成固定床。借助部分出水循环来增大反应器内的上升流速,可使生物颗粒开始脱离接触,并呈悬浮状态。当增大流速至污泥床的膨胀率达1020%时,为厌氧膨胀床,膨胀床的颗粒保持相互接触;膨胀率达到20%-70%时为厌氧流化床,此时颗粒呈流化态,做无规则的自由运动。n(3)Anaerobic fluidized bed biofilm reactorn n厌氧流化床生物膜反应器(厌氧流化床生物膜反应器(厌氧流化床生物膜反应器(厌氧流化床生物膜反应器(AFB)AFB)流化床流化床原理原理炉灰炉灰等载体,等载体,生物颗粒流化生物颗粒流化出水外出水外回流回流优点:1)细颗粒的填料为微生物附着生长提供比较大的
22、比表面积,使床内具有很高的微生物浓度,一般为30gVSS/L左右,因此有机物容积负荷较高,一般为1040 kgCOD/(m3d),水力停留时间短,耐冲击负荷能力强,运行稳定;2)载体处于膨胀状态,能防止载体堵塞;3)床内生物固体停留时间较长,运行稳定,剩余污泥量少;4)既可用于高浓度有机废水的厌氧处理,也可用于低浓度的城市污水处理。缺点:1)载体流化能耗较大;2)系统的设计要求高。n上流式厌氧污泥床:上流式厌氧污泥床反应器(upflow anaerobic sludge blanket reactor),简称UASB反应器,是由荷兰的G.Lettnga等人在70年代初研制开发的。污泥床反应器内
23、没有载体,是一种悬浮生长型的消化器,由反应区(reaction region)、沉淀区(settling region)和气室(gas collection dome)三部分组成。n上流式厌氧污泥床的池形有圆形、方形、矩形。小型装置常为圆柱形,底部呈锥形或圆弧形。大型装置为便于设置气、液、固三相分离器,则一般为矩形,高度一般为38m,其中污泥床12m,污泥悬浮层24m,多用钢结构或钢筋混凝土结构,厌氧厌氧厌氧厌氧UASBUASB反应器工作原理反应器工作原理反应器工作原理反应器工作原理influentSludge bed污污泥泥沉沉降降沼气沼气阻挡阻挡收集收集effluentUASB(Upflo
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