厌氧生物处置省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、第第1515章章 厌氧生物处理厌氧生物处理 重点重点:厌氧生物处理机理、两级厌氧生物处理与两厌氧生物处理机理、两级厌氧生物处理与两 相厌氧生物处理、升流式厌氧污泥床(相厌氧生物处理、升流式厌氧污泥床(UASB 法法)、厌氧颗粒污泥形成及其性质。、厌氧颗粒污泥形成及其性质。难点难点:生物接触氧化法,厌氧生物处理机理、生物接触氧化法,厌氧生物处理机理、UASB法、厌氧颗粒污泥形成及其性质。法、厌氧颗粒污泥形成及其性质。第1页15.7 固着生长厌氧生物处理法固着生长厌氧生物处理法15.1 概述概述15.2 厌氧生物处理基本原理厌氧生物处理基本原理15.3 厌氧微生物生态学厌氧微生物生态学 15.4
2、升流式厌氧污泥层工艺升流式厌氧污泥层工艺15.5 两相厌氧生物处理两相厌氧生物处理15.6 悬浮生长厌氧生物处理法悬浮生长厌氧生物处理法15.8 厌氧生物处理工艺运行管理厌氧生物处理工艺运行管理 第2页15.1 概述概述 厌氧生物处理:厌氧生物处理:在无氧条件下,利用厌氧微生物生在无氧条件下,利用厌氧微生物生 命活动,将各种有机物转化为甲烷、二氧化碳等过命活动,将各种有机物转化为甲烷、二氧化碳等过 程。程。厌氧生物处理后面经常要连接好氧生物处理厌氧生物处理后面经常要连接好氧生物处理第3页 最早厌氧生物处理最早厌氧生物处理15.1.1 厌氧生物处理发展厌氧生物处理发展 进入上世纪进入上世纪50、
3、60年代,尤其是年代,尤其是70年代中后期,伴随世界范围能源年代中后期,伴随世界范围能源危机加剧,人们对利用厌氧消化过程处理有机废水研究得以强化,相继危机加剧,人们对利用厌氧消化过程处理有机废水研究得以强化,相继出现了一批被称为当代高速厌氧消化反应器处理工艺,从此厌氧消化工出现了一批被称为当代高速厌氧消化反应器处理工艺,从此厌氧消化工艺开始大规模地应用于废水处理,真正成为一个能够与好氧生物处理工艺开始大规模地应用于废水处理,真正成为一个能够与好氧生物处理工艺相提并论废水生物处理工艺。这些被称为当代高速厌氧消化反应器厌艺相提并论废水生物处理工艺。这些被称为当代高速厌氧消化反应器厌氧生物处理工艺又
4、被统一称为氧生物处理工艺又被统一称为“第二代厌氧生物反应器第二代厌氧生物反应器”,它们主要特,它们主要特点有:点有:HRT大大缩短,有机负荷大大提升,处理效率大大提升;大大缩短,有机负荷大大提升,处理效率大大提升;主主要包含:厌氧接触法、厌氧滤池(要包含:厌氧接触法、厌氧滤池(AF)、上流式厌氧污泥床()、上流式厌氧污泥床(UASB)反应器、厌氧流化床(反应器、厌氧流化床(AFB)、)、AAFEB、厌氧生物转盘(、厌氧生物转盘(ARBC)和挡)和挡板式厌氧反应器等;板式厌氧反应器等;HRT与与SRT分离,分离,SRT相对很长,相对很长,HRT则能够较则能够较短,反应器内生物量很高。短,反应器内
5、生物量很高。处理法最早用于处理城市污水处理厂沉淀污泥,以后用于处理高浓度有机处理法最早用于处理城市污水处理厂沉淀污泥,以后用于处理高浓度有机废水。普通厌氧生物处理法主要缺点是水力停留时间长,普通需要废水。普通厌氧生物处理法主要缺点是水力停留时间长,普通需要2030d。发展厌氧生物处理发展厌氧生物处理第4页 当代厌氧生物处理当代厌氧生物处理 进入进入20世纪世纪90年代以后,伴随以颗粒污泥为主要特点年代以后,伴随以颗粒污泥为主要特点UASB反应反应器广泛应用,在其基础上又发展起来了一样以颗粒污泥为根本颗粒污器广泛应用,在其基础上又发展起来了一样以颗粒污泥为根本颗粒污泥膨胀床(泥膨胀床(EGSB)
6、反应器和厌氧内循环()反应器和厌氧内循环(IC)反应器。其中)反应器。其中EGSB反应器利用外加出水循环能够使反应器内部形成很高上升流速,提升反应器利用外加出水循环能够使反应器内部形成很高上升流速,提升反应器内基质与微生物之间接触和反应,能够在较低温度下处理较低反应器内基质与微生物之间接触和反应,能够在较低温度下处理较低浓度有机废水,如城市废水等;而浓度有机废水,如城市废水等;而IC反应器则主要应用于处理高浓度反应器则主要应用于处理高浓度有机废水,依靠厌氧生物过程本身所产生大量沼气形成内部混合液充有机废水,依靠厌氧生物过程本身所产生大量沼气形成内部混合液充分循环与混合,能够到达更高有机负荷。这
7、些反应器又被统一称为分循环与混合,能够到达更高有机负荷。这些反应器又被统一称为“第三代厌氧生物反应器第三代厌氧生物反应器”。第5页 早期厌氧生物反应器早期厌氧生物反应器 1881年法国年法国Mouras自动净化器:自动净化器:1891英国英国Moncriff装有填料升流式反应器:装有填料升流式反应器:1895年,英国设计化粪池(年,英国设计化粪池(Septic Tank););1905,德,德Imhoff池(称隐化池、双层沉淀池)池(称隐化池、双层沉淀池)特点有:特点有:处理废水同时,也处理从废水沉淀下来污泥;处理废水同时,也处理从废水沉淀下来污泥;前几个构筑物因为废水与污泥不分隔而影响出水前
8、几个构筑物因为废水与污泥不分隔而影响出水水质;水质;双层沉淀池则有了很大改进,有上层沉淀池和下双层沉淀池则有了很大改进,有上层沉淀池和下层消化池;层消化池;停留时间很长,出水水质也较停留时间很长,出水水质也较 后两种反应器曾在英、美、德、法等国得到广泛后两种反应器曾在英、美、德、法等国得到广泛推广,在我国当前仍有应用推广,在我国当前仍有应用 第6页15.1.2 厌氧生物处理特点厌氧生物处理特点 与废水好氧生物处理工艺相比,废水厌氧生物处理工艺含有以下主与废水好氧生物处理工艺相比,废水厌氧生物处理工艺含有以下主要优点:要优点:能耗降低,而且还能够回收生物能(沼气);因为厌氧生物处能耗降低,而且还
9、能够回收生物能(沼气);因为厌氧生物处 理工艺无需为微生物提供氧气,所以不需要鼓风曝气,降低了理工艺无需为微生物提供氧气,所以不需要鼓风曝气,降低了 能耗,而且厌氧生物处理工艺在大量降低废水中有机物同能耗,而且厌氧生物处理工艺在大量降低废水中有机物同 时,还会产生大量沼气。时,还会产生大量沼气。污泥产量很低;产酸菌产率污泥产量很低;产酸菌产率Y为为0.150.34kgVSS/kgCOD,产甲烷菌产率产甲烷菌产率Y为为0.03kgVSS/kgCOD左右,而好氧微生物左右,而好氧微生物 产率约为产率约为0.250.6kgVSS/kgCOD。厌氧微生物能够使生物不能降解一些有机物进行降解或部分厌氧微
10、生物能够使生物不能降解一些有机物进行降解或部分 降解;对于一些含有难降解有机物废水,利用厌氧工艺进行降解;对于一些含有难降解有机物废水,利用厌氧工艺进行 处理能够取得更加好处理效果。处理能够取得更加好处理效果。主要优点主要优点第7页 厌氧生物处理过程中所包括到生化反应过程较为复杂。厌氧生物处理过程中所包括到生化反应过程较为复杂。厌氧微生物尤其是其中产甲烷细菌对温度、厌氧微生物尤其是其中产甲烷细菌对温度、pH等环境原因非常等环境原因非常 敏感。敏感。厌氧生物处理出水水质仍通常较差,普通需要利用好氧工艺进行厌氧生物处理出水水质仍通常较差,普通需要利用好氧工艺进行 深入处理;深入处理;厌氧生物处理气
11、味较大;厌氧生物处理气味较大;对氨氮去除效果不好,还可能因为原废水中含有有机氮在厌对氨氮去除效果不好,还可能因为原废水中含有有机氮在厌 氧条件下转化造成氨氮浓度上升。氧条件下转化造成氨氮浓度上升。主要缺点主要缺点第8页 我国高浓度有机工业废水排放量巨大,这些废水浓度高、多含我国高浓度有机工业废水排放量巨大,这些废水浓度高、多含有大量碳水化合物、脂肪、蛋白质、纤维素等有机物;我国当前有大量碳水化合物、脂肪、蛋白质、纤维素等有机物;我国当前水体污染物还主要是有机污染物以及营养元素水体污染物还主要是有机污染物以及营养元素N、P污染;当前高污染;当前高浓度有机工业废水处理特点是:能源昂贵、土地价格剧增
12、、剩下浓度有机工业废水处理特点是:能源昂贵、土地价格剧增、剩下污泥处理费用也越来越高。污泥处理费用也越来越高。能将有机污染物转变成沼气并加以利用;能将有机污染物转变成沼气并加以利用;运行能耗低;运行能耗低;有机负荷高,占地面积少;有机负荷高,占地面积少;污泥产量少,剩下污泥处理费用低;等等;厌氧工艺污泥产量少,剩下污泥处理费用低;等等;厌氧工艺 综合效益表现在环境、能源、生态三个方面。综合效益表现在环境、能源、生态三个方面。我国厌氧技术特点我国厌氧技术特点 我国厌氧工艺技术特点我国厌氧工艺技术特点第9页15.1.3 厌氧生物处理发展趋势厌氧生物处理发展趋势 开发厌氧生物处理新工艺用来治理有机污
13、水污染,无疑是一个开发厌氧生物处理新工艺用来治理有机污水污染,无疑是一个含有良好经济效益含有良好经济效益方法方法。近年来,污水厌氧处理工艺发展十分快。近年来,污水厌氧处理工艺发展十分快速,各种新工艺、新方法不停出现,包含有厌氧接触法、升流式速,各种新工艺、新方法不停出现,包含有厌氧接触法、升流式厌氧污泥床、档板式厌氧法、厌氧生物池、厌氧膨胀床和流化床、厌氧污泥床、档板式厌氧法、厌氧生物池、厌氧膨胀床和流化床、厌氧生物转盘等。厌氧生物转盘等。大家都在为提升生物处理能力和稳定性路径努力着:大家都在为提升生物处理能力和稳定性路径努力着:1.提升生物持有量提升生物持有量 2.利用厌氧生物处理中微生物种
14、群特点,实现相分离。利用厌氧生物处理中微生物种群特点,实现相分离。返回返回第10页15.2 厌氧生物处理基本原理厌氧生物处理基本原理15.2.1 复杂有机物厌氧降解复杂有机物厌氧降解 传统观念两阶段理论传统观念两阶段理论1.酸性发酵阶段酸性发酵阶段脂肪酸;脂肪酸;2.稳定发酵阶段稳定发酵阶段甲烷和甲烷和CO23.发酵:指氢供体和受氢体都是有机化合物生物氧化作用。发酵:指氢供体和受氢体都是有机化合物生物氧化作用。4.产生有还原性有机物;产生有还原性有机物;CH3COCOOH2CO2+CH3CHO 2CH3COOH2CH4+2CO2第11页 发展中观点三阶段理论发展中观点三阶段理论1.水解阶段:碳
15、水化合物(脂肪、蛋白质)在水解阶段:碳水化合物(脂肪、蛋白质)在水解发酵菌水解发酵菌作用下转化作用下转化 为糖类、脂肪酸、氨基酸、水和二氧化碳;为糖类、脂肪酸、氨基酸、水和二氧化碳;2.产酸产乙酸阶段:脂肪酸在产酸产乙酸阶段:脂肪酸在产氢产乙酸菌产氢产乙酸菌作用下转化成作用下转化成H2、CO2、乙酸、乙酸 CH3CH2COOHCO2+CH3COOH+H23.产甲烷阶段:最终两组生理不一样产甲烷阶段:最终两组生理不一样产甲烷菌产甲烷菌,有共同产物,有共同产物 4H2+CO2CH4+2H2O (1/3)CO2还原还原 2CH3COOH2CH4+2CO2 (2/3)乙酸脱羧)乙酸脱羧 复杂有机物复杂
16、有机物较高级有机酸较高级有机酸H2乙酸乙酸CH44%76%24%52%28%72%生成甲烷生成甲烷生成乙酸与脱氢生成乙酸与脱氢水解与发酵水解与发酵20%第12页 最新观点四阶段厌氧生物代谢过程最新观点四阶段厌氧生物代谢过程1.酸性发酵阶段酸性发酵阶段脂肪酸;脂肪酸;2.稳定发酵阶段稳定发酵阶段甲烷和甲烷和CO23.发酵:指氢供体和受氢体都是有机化合物生物氧化作用。发酵:指氢供体和受氢体都是有机化合物生物氧化作用。4.产生有还原性有机物;产生有还原性有机物;CH3COCOOH2CO2+CH3CHO 2CH3COOH2CH4+2CO2第13页15.2.2 水解阶段水解阶段 定义定义 复杂非溶解性有
17、机物质在产酸细菌胞外水解酶作用下转复杂非溶解性有机物质在产酸细菌胞外水解酶作用下转 化为简单溶解性单体或二聚体过程。化为简单溶解性单体或二聚体过程。影响原因影响原因 温度,水力停留时间,有机物质组成成份,有机物质温度,水力停留时间,有机物质组成成份,有机物质 颗粒大小;颗粒大小;pH值;氨浓度;水解产物浓度。值;氨浓度;水解产物浓度。15.2.3 产酸发酵阶段产酸发酵阶段 微生物微生物 细菌、原生生物和真菌细菌、原生生物和真菌微絮凝、发酵细菌微絮凝、发酵细菌 主要微生物主要微生物 纤维素分解菌纤维素分解菌最主要一步;产物最主要一步;产物CO2,H2,已醇;,已醇;碳水化合物分解菌碳水化合物分解
18、菌丙酮乙醇,乙酸(杆状菌生化絮凝);丙酮乙醇,乙酸(杆状菌生化絮凝);蛋白质水解蛋白质水解-生成氨基酸、(棱菌生化絮凝)生成氨基酸、(棱菌生化絮凝)脂肪分解菌脂肪分解菌脂肪酸(弧菌生化絮凝)脂肪酸(弧菌生化絮凝)第14页15.2.4 产氢产乙酸阶段产氢产乙酸阶段 主要微生物:主要微生物:产氢产乙酸菌以及同型乙酸菌产氢产乙酸菌以及同型乙酸菌 产物:产物:乙酸、甲烷、乙酸、甲烷、CO2、H215.2.5 产甲烷阶段产甲烷阶段在厌氧消化产甲烷菌时:在厌氧消化产甲烷菌时:C2H3O2Na+2O2 NaHCO3+CH4+29.3kj/mol 主要微生物:主要微生物:产甲烷菌产甲烷菌 产物:产物:甲烷甲烷
19、 特征特征:细胞增殖极少,(甲烷细菌不繁殖,数量少,消化时间:细胞增殖极少,(甲烷细菌不繁殖,数量少,消化时间 长);食物不足;产生能量仅为好氧长);食物不足;产生能量仅为好氧1/20-1/30。反应方程式:反应方程式:第15页 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,这么混合气体统称为沼气;产生沼气数量和成份取决于被消气体,这么混合气体统称为沼气;产生沼气数量和成份取决于被消化有机物化学组成,普通能够用下式进行估算:化有机物化学组成,普通能够用下式进行估算:2
20、2、理论上认为,、理论上认为,1 1gCODgCOD在厌氧条件下完全降解能够生成在厌氧条件下完全降解能够生成0.25 0.25 gCH4gCH4,相当于标准状态下甲烷气体体积为相当于标准状态下甲烷气体体积为0.350.35L L;沼气中;沼气中CO2CO2和和CH4CH4百分含量百分含量不但与有机物化学组成相关,还与其各自溶解度相关;因为一部分不但与有机物化学组成相关,还与其各自溶解度相关;因为一部分沼气(主要是其中沼气(主要是其中CO2CO2)会溶解在出水中而被带走,同时,一小部分)会溶解在出水中而被带走,同时,一小部分有机物还会被用于微生物细胞合成,所以实际产气量要比理论产气有机物还会被用
21、于微生物细胞合成,所以实际产气量要比理论产气量小。量小。第16页15.2.6 其它厌氧生物处理过程其它厌氧生物处理过程 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.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有机 物作为电子供体,将氧化态硫化物还原为硫化物过程物作为电子供体,将氧化态硫化物还原为硫化物过程 2.硫酸盐在处理中危害:硫酸盐在处理中危害:(1)与产甲烷菌竞争底物,一直产甲烷菌生成。)与产甲烷菌竞争底物,一直产甲烷菌生成。(2)H2S对产甲烷菌和其它厌氧细菌抑制。影响沼气
22、产量和利用。对产甲烷菌和其它厌氧细菌抑制。影响沼气产量和利用。3.处理方法:用两相厌氧生物处理工艺中产酸相先期还原硫酸菌。处理方法:用两相厌氧生物处理工艺中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.无氧条件下存在:无氧条件下存在:NH4+和和NO2-化能异养型硫酸菌化能异养型硫酸菌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.有氧条件:有氧条件:NH4+NH2OH NO2-NO34.厌氧条件:厌氧条件:NO3-NO2-NO N2O N2返回返回第17页15.3 厌氧微生物生态学厌氧微生物生态学15.3.1 影响产酸细菌主要生态因子影响产
23、酸细菌主要生态因子1.pH值:影响代谢速度及生长速度,而且影响发酵类型。值:影响代谢速度及生长速度,而且影响发酵类型。2.最适范围最适范围67,3.2.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影响生物种群中专性厌氧和兼性厌氧细菌4.百分比,最适范围百分比,最适范围200mV至至300mV5.3.碱度碱度:确保系统含有良好缓冲能力,防止确保系统含有良好缓冲能力,防止pH过低而造成一些厌过低而造成一些厌氧氧6.细菌受到抑制细菌受到抑制7.4.温度:厌氧微生物生长及代谢速率,最正确温度:厌氧微生物生长及代谢速率,最正确35摄氏度。摄氏度。8.5.水力停留时间和有机负荷
24、:影响不是很大。水力停留时间和有机负荷:影响不是很大。甲烷阶段是厌氧消化速率控制阶段,以甲烷菌影响原因为主甲烷阶段是厌氧消化速率控制阶段,以甲烷菌影响原因为主第18页15.3.2 影响甲烷细菌主要生态因子影响甲烷细菌主要生态因子 温度原因温度原因 1、中温(、中温(30-36)2、高温(、高温(50-53)接触与搅拌接触与搅拌 1.搅拌作用:搅拌作用:加速热传加速热传均匀底物供给均匀底物供给将底物传质到细菌表面将底物传质到细菌表面提升负荷提升负荷 2.搅拌与不搅拌:产气量增加搅拌与不搅拌:产气量增加30%3.方法:泵方法:泵+水射器水射器 消化气循环消化气循环 混合搅拌法混合搅拌法 4.接触作
25、用:提升传质速率,厌氧污泥与介质间液膜厚度,布接触作用:提升传质速率,厌氧污泥与介质间液膜厚度,布 水系统。水系统。第19页 生物固体停留时间(污泥龄)与负荷生物固体停留时间(污泥龄)与负荷 1.停留时间停留时间 c=Mr/e 其中:其中:Mr 消化池内总生物量消化池内总生物量 e=Me/t 消化池每日排出生物量;消化池每日排出生物量;Me排出生物总量,排出生物总量,t排泥时间排泥时间 2.投配率投配率每日投加新鲜污泥体积占消化池有效容积百分数每日投加新鲜污泥体积占消化池有效容积百分数 营养物与营养物与C/NC/N比比 C5H7NO3即细胞合成即细胞合成C/N=5:1,要求,要求C/N=(10
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