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1、第六章第六章 厌氧生物处置厌氧生物处置第一节 厌氧生物处置的净化机理第二节 厌氧微生物处置的影响要素第三节 厌氧生物处置的特点第四节 厌氧生物处置的分类 第五节 厌氧微生物的培育和驯化第六节 厌氧生物处置的运转管理2019年污废水处置设备运转管理培训年污废水处置设备运转管理培训厌氧生物处置技术的开展 最早的厌氧生物处置技术的运用始于19世纪下半叶,至今已有一百多年的历史,刚开场主要用于处置粪便。化粪池Imhoff池 双层沉淀池第一节第一节 厌氧生物处置的根本原理厌氧生物处置的根本原理 废水厌氧生物处置是指在无分子氧条件下,经过废水厌氧生物处置是指在无分子氧条件下,经过厌氧微生物包括兼氧微生物的

2、生物化学作用,厌氧微生物包括兼氧微生物的生物化学作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程,也称为厌氧消化。与好氧过程化碳等物质的过程,也称为厌氧消化。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、氢等为受氢体。合态氧、碳、硫、氢等为受氢体。 OHdedsbcnNOHCcban242092NOHCdsCOdedsCnCHde2752420858342020HCOdsCNHdsC 厌氧生物处置是一个依托三大主要类群的细菌完成的复杂的微生物学过程。将厌氧消化过程划

3、分为三个延续的阶段: 第一阶段为水解酸化阶段; 第二阶段为产氢产乙酸阶段; 第三阶段为产甲烷阶段。4762024522872水解产酸细菌产氢产乙酸细菌产甲烷细菌第一阶段 水解酸化阶段 复杂的大分子、不溶性有机物先在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,分解产生挥发性有机酸、醇类、醛类等。这个阶段主要产生较高级脂肪酸。 水解产酸细菌是一个相当复杂而又庞大的细菌群,主要包括纤维素分解菌、半纤维素分解菌、淀粉分解菌、脂肪分解菌、蛋白质分解菌等。碳水化合物、脂肪和蛋白质的水解酸化过程碳水化合物、脂肪和蛋白质的水解酸化过程 水解过程:不溶解大分子有机物经胞外水解酶的作用,在溶液中

4、分解为水溶性的小分子有机物,如氨基酸、脂肪酸、葡萄糖、和甘油等。水解过程是在细菌细胞外表或周围介质中完成的。酸化发酵过程:利用水解后的简单有机物在产酸细菌的作用下经过厌氧发酵和氧化转化为乙酸、丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类。这一过程是在细胞内进展的。第二阶段 产氢产乙酸阶段 在产氢产乙酸细菌的作用下,第一阶段产生的各种有机酸被分解转化成乙酸和H2,在降解奇数碳数有机酸时还构成CO2。 产氢产乙酸阶段就是进一步把有机物分解为可以被甲烷菌直接利用的物质。第三阶段 产甲烷阶段 产甲烷细菌将乙酸、乙酸盐、CO2和H2等转化为甲烷。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

5、酸或乙酸盐脱羧产生甲烷,前者约占总量的1/3,后者约占2/3。 344243243242222)3/1(24HCONHCHOHCOONHCHCOCHCOOHCHOHCHCOH产甲烷菌产甲烷菌产甲烷菌占 上式可以看出有机物中的碳最终以甲烷、二氧化碳等产物方式逸出。二阶段实际四菌群说甲烷细菌群 甲烷细菌对氧和其他氧化剂非常敏感,属于严厉的专性厌氧菌,研讨阐明,在氧浓度低于25ug/L的环境下才干良好生长。 根据甲烷细菌的形状可分为四类:球状、杆状、螺旋状和八叠球状,其中八叠球状甲烷细菌甲烷化效率高。 甲烷细菌除了能利用氢气/二氧化碳、乙酸、乙酸盐作为基质,还有“三甲甲酸、甲醇和甲胺。限制步骤 限制

6、步骤是指当一个过程由一系列相互联络的生化反响组成时,某一阶段的生化反响速率经常比其他阶段更慢,这一系列反响最慢的阶段即为控制反响速率、决议反响速率或限制反响速率的步骤。 厌氧消化三个阶段的反响速度由废水的性质而异,也就是说对于不同的废水厌氧消化的限制步骤是不一样的。 a.对于含纤维素、半纤维素、果胶和脂类等污染物为主的废水,水解易成为反响速度的限制步骤; b.对于含简单的糖类、淀粉、氨基酸和普通蛋白质等污染物为主的废水,产甲烷易成为反响速度的限制步骤。第二节第二节 厌氧微生物处置的影响要素厌氧微生物处置的影响要素 普通情况下,甲烷化阶段是厌氧消化反响的控制阶段限制步骤,因此厌氧反响的各项影响要

7、素也以对甲烷菌的影响要素为准。 温度pH有毒物质营养物质的配比搅拌氧化复原电位有机负荷厌氧活性污泥掌握了解 温度是影响微生物生存及生物化学反响最重要的要温度是影响微生物生存及生物化学反响最重要的要素之一。温度适宜。细菌发育正常,有机物分解完全,素之一。温度适宜。细菌发育正常,有机物分解完全,产气量高。各类微生物适宜的温度范围是不同的,普通产气量高。各类微生物适宜的温度范围是不同的,普通可分为低温、中温、高温三个区。可分为低温、中温、高温三个区。低温消化温度:1030 中温消化温度:3035 高温消化温度:5056 一、温度一、温度 普通以为,产甲烷菌的温度范围为560,在35和51上下可以分别

8、获得较高的消化效率,温度为4045时,厌氧消化效率较低。温度的急剧变化和上下动摇不利于厌氧消化作用。短时间内温度升降5,沼气产量明显下降,动摇的幅度过大时,甚至停顿产气。温度的动摇,不仅影响沼气产量,还影响沼气中的甲烷含量,尤其高温消化对温度变化更为敏感。因此,在消化过程中要坚持一个相对稳定的消化温度。温度对消化的影响二、二、pHpH值值 甲烷细菌生长适宜的pH范围在6.87.2之间,而产酸细菌生长适宜的pH范围在4.58之间,范围较甲烷菌广。 pH值条件失常首先使产氢产乙酸作用和产甲烷作用受抑制,使产酸过程所构成的有机酸不能被正常地代谢降解,从而使整个消化过程的各阶段间的协调平衡丧失。假设p

9、H值降到5以下,对产甲烷菌生长抑制较大,同时产酸作用本身也受抑制,整个厌氧消化过程即停滞。即使pH值恢复到7.0左右,厌氧安装的处置才干仍不易恢复;而在稍高pH值时,只需恢复中性,产甲烷菌能较快地恢复活性。所以厌氧安装适宜在中性或稍偏碱性的形状下运转。最适pH值为7.07.2,pH6.87.2较为适宜。 三、有毒物质三、有毒物质 凡对厌氧处置过程起抑制或毒害作用的物质,都可称为有毒物质。主要是一些存在工业废水中的重金属、有机物和某些阳离子。见书上258页,表6-1污泥消化有害物质最大允许浓度四、营养物质的配比四、营养物质的配比 普通以为,厌氧法中碳:氮:磷控制为20O300:5:1为宜。此比值

10、大于好氧法中100:5:1,这与厌氧微生物对碳素营养的利用率较好氧微生物低有关。在碳、氮、磷比例中,碳氮比例对厌氧消化的影响更为重要。 在厌氧处置时提供氮源,除满足合成菌体所需之外,还有利于提高反响器的缓冲才干。假设氮源缺乏,不仅厌氧菌增殖缓慢,而且消化液缓冲才干降低。相反,假设氮源过剩,氮不能被充分利用,将导致系统中氨的过分积累,抑制产甲烷菌的生长繁衍,使消化效率降低。 五、搅拌混合五、搅拌混合 混合搅拌是提高消化效率的工艺条件之一。没有搅拌的厌氧消化池,池内料液常有分层景象。经过搅拌可消除池内梯度温度、底物、甲烷细菌,添加食料与微生物之间的接触,防止产生分层,促进沼气分别。在延续投料的消化

11、池中,还使进料迅速与池中原有料液相混匀。 搅拌的方法有:1机械搅拌器搅拌法;2消化液循环搅拌法;3沼气循环搅拌法等。其中沼气循环搅拌,还有利于使沼气中的CO2作为产甲烷的底物被细菌利用,提高甲烷的产量。 六、氧化复原电位六、氧化复原电位 ORPORP或或Eh Eh 低电位可以被高电位氧化低电位可以被高电位氧化无氧环境是严厉厌氧的产甲烷菌繁衍的最根本条件之一,甲烷菌细胞内具有许多低氧化复原电位的酶系,产甲烷菌对氧和氧化剂非常敏感。产甲烷菌初始繁衍的环境条件是氧化复原电位不能高于-330mV, 相当于2.361056L水中有1mol氧。在厌氧消化全过程中,不产甲烷阶段可在兼氧条件下完成,氧化复原电

12、位为+0.1-0.1V,而在产甲烷阶段,氧化复原电位须控制为-0.3-0.35V中温消化与-0.56-0.6V高温消化,常温消化与中温相近。产甲烷阶段氧化复原电位的临界值为-0.2V。 七、有机负荷七、有机负荷 在一定范围内,随着有机负荷的提高,产气率趋向下降,而消化器的容积产气量那么增多,反之亦然。 假设有机负荷过高,那么产酸率将大于用酸产甲烷率,挥发酸将累积而使pH值下降、破坏产甲烷阶段的正常进展,严重时产甲烷作用停顿,系统失败,并难以调整复苏。此外,有机负荷过高,那么过高的水力负荷还会使消化系统中污泥的流失速率大于增长速率而降低消化效率。假设有机负荷过低,物料产气率或有机物去除率虽可提高

13、,但容积产气率降低,反响器容积将增大,使消化设备利用效率降低,投资和运转费用提高。 八、厌氧活性污泥八、厌氧活性污泥 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。厌氧活性污泥的浓度和性状与消化的效能有亲密的关系。性状良好的污泥是厌氧消化效率的根底保证。厌氧活性污泥的性质主要表现为它的作用效能与沉淀性能,前者主要取决于活微生物的比例及其对废物的顺应性和活微生物中生长速率低的产甲烷菌的数量能否到达与不产甲烷菌数量相顺应的程度。活性污泥的沉淀性能与污泥的凝聚性有关、与好氧处置一样,厌氧活性污泥的沉淀性能也以SVI衡量。如颗粒化污泥和絮状污泥 第三节 厌氧生物处置的特点厌氧生化法

14、与好氧生化法相比具有以下优点:1运用范围广:既适用于高浓度废水,又适用于中低浓度废水。2能耗低:无需曝气或微曝气,厌氧法产生的沼气可作为能源。 3负荷高:厌氧法为210kgBOD/(m3d)。4剩余污泥量少,约为好氧法的1/10,且其浓缩性、脱水性良好。 5氮、磷营养需求量少:厌氧法的C:N:P为200300:5:16厌氧处置过程有一定的杀菌作用。 7厌氧活性污泥可以长期储存。厌氧生物处置法也存在以下缺陷:1厌氧微生物增殖缓慢,设备启动时间长。2出水往往达不到排放规范,需求进一步处置。3厌氧处置系统操作控制要素较为复杂沼气平安问题。 第四节 厌氧生物处置的分类一、普通厌氧消化池一、普通厌氧消化

15、池 废水定期或延续进入池中,废水定期或延续进入池中,经消化的剩余污泥和废水分别经消化的剩余污泥和废水分别由消化池底和上部排出,所产由消化池底和上部排出,所产沼气从顶部排出。沼气从顶部排出。 为了使进料和厌氧污泥充为了使进料和厌氧污泥充分接触、使所产的沼气气泡及分接触、使所产的沼气气泡及时逸出而设有搅拌安装,常用时逸出而设有搅拌安装,常用搅拌方式有三种:搅拌方式有三种:1 1池内机池内机械搅拌;械搅拌;2 2沼气搅拌;沼气搅拌;3 3循环消化液搅拌。循环消化液搅拌。排泥 常用加热方式有三种:1废水在消化池外先经热交换器预热到定温再进入消化池;2热蒸汽直接在消化器内加热;3在消化池内部安装热交换管

16、。 普通消化池普通的负荷,中温为23kgCOD/(m3d),高温为56kgCOD/(m3d)。 普通消化池的特点是可以直接处置悬浮固体含量较高或颗粒较大的料液。厌氧消化反响与固液分别在同一个池内实现,构造较简单。但缺乏持留或补充厌氧活性污泥的特殊安装,消化器中难以坚持大量的微生物细胞;对无搅拌的消化器,还存在料液的分层景象严重,微生物不能与料液均匀接触,温度也不均匀,消化效率低等缺陷。二、厌氧接触法二、厌氧接触法( (掌握掌握) ) 为抑制普通消化池不能持留或补充厌氧活性污泥的缺陷,在消化池后设沉淀池,将沉淀污泥回流至消化池,构成了厌氧接触法,其工艺流程如右图所示。该系统既使污泥不流失、出水水

17、质稳定,又可提高消化池内污泥浓度,从而提高设备的有机负荷和处置效率。 为了提高沉淀池中混合液的固液分别效果,改善污泥的沉降性能,目前采用以下几种方法脱气:1真空脱气,由消化池排出的混合液经真空脱气器,将污泥絮体上的气泡除去,改善污泥的沉淀性能;2热交换器急冷法,将从消化池排出的混合液进展急速冷却,如中温消化液35冷到1525,可以控制污泥继续产气,使厌氧污泥有效地沉淀;3絮凝沉淀,向混合液中投加絮凝剂,使厌氧污泥易凝聚成大颗粒,加速沉降;4用超滤器替代沉淀池,以改善固液分高效果。 厌氧接触法的特点:1经过污泥回流,坚持消化池内污泥浓度较高,普通为1015g/L,耐冲击才干强;2消化池的容积负荷

18、较普通消化池高,中温消化时,普通为25kgCOD/(m3d),水力停留时间比普通消化池大大缩短,如常温下,普通消化池为1530天,而接触法小于10天;3可以直接处置悬浮固体含量较高或颗粒较大的料液,不存在堵塞问题;4操作简单运转稳定,混合液经沉淀后,出水水质好,但需添加沉淀池、污泥回流和脱气等设备。厌氧接触法还存在混合液难于在沉淀池中进展固液分别的缺陷。三、上流式厌氧污泥床反响器三、上流式厌氧污泥床反响器UASBUASB掌握掌握 1.布水系统2.污泥床4.沉淀区UASB反响器主要构造如下:5.气液固三相分别器3.污泥悬浮层 1.布水系统进水配水系统 布水系统兼有均匀配水和水力搅拌作用,使进水与

19、污泥充分接触,最大限制地利用反响器内的厌氧污泥,防止进水在经过污泥层时出现沟流和死角。布水系统设计包括了进水方式的选择和布水点的布置,其合理设计对于反响器的良好运转至关重要。树枝管式配水系统穿孔管式配水系统多点多管配水系统 污泥床和污泥悬浮层组成UASB的反响区,是UASB反响器的中心组成部分,是培育和富集厌氧微生物的区域,因此是有机污染物被降解去除的主要场所。2.污泥床 污泥床位于整个UASB反响器的底部,污泥床内具有很高的污泥浓度,普通为4080g/L,最高可达150g/L,主要由高度开展的颗粒污泥组成,具有优良的沉降性能,其沉降速度普通为1.2-1.4cm/s。污泥层对有机物降解量可达7

20、090。3.污泥悬浮层 污泥悬浮层位于污泥床上部,污泥浓度相对较小,通常为1530g/L,主要由高度絮凝的污泥组成,而非颗粒污泥,沉速明显小于颗粒污泥。悬浮污泥层承当1030的有机物降解量。 5.气液固三相分别器 是完成气、液、固体三相的分别,即将附着于颗粒污泥上的气体分别,并搜集反响区产生的沼气,经过集气室排出反响器;使分别区的悬浮物沉淀下来,回落到反响区,有效防止厌氧污泥流失,保证反响器中足够的生物量,降低出水中悬浮物的含量。三相分别器同时具有传统废水生物处置工艺中的二沉池、污泥回流及气体搜集的功能。因此,三相分别器分别效果好坏直接影响到整个反响器的处置效果。4.沉淀区 沉淀区位于UASB

21、反响器的顶部,其作用是使由于水流的夹带作用而随之上升至出水区的固体颗粒主要是污泥悬浮层中的絮凝性污泥在沉淀区沉淀分别,并沿沉淀区底部的斜壁滑下而重新回到反响区内,坚持反响区稳定的生物量,同时实现均匀集水。 废水从污泥床底部进入,与污泥床中的污泥进展混合接触,微生物分解废水中的有机物产生沼气,微小沼气泡在上升过程中,不断合并逐渐构成较大的气泡。由于气泡上升产生较剧烈的搅动,在污泥床上部构成悬浮污泥层。气、水、泥的混合液上升至三相分别器内,沼气气泡碰到分别器下部的反射板时,折向气室而被有效地分别排出;污泥和水那么经孔道进入三相分别器的沉淀区,在重力作用下,水和泥分别,上清液从沉淀区上部排出,沉淀区

22、下部的污泥沿着斜壁前往到反响区内。 上流式厌氧污泥床反响器的特点是:1反响器内污泥浓度高,普通平均污泥浓度为3040g/L,高的可达6080g/L ;2有机负荷高,水力停留时间短,中温消化,COD容积负荷普通为1020kgCOD/(m3d);3反响器内设三相分别器,被沉淀区分别的污泥能自动回流到反响区,普通无污泥回流设备;4无混合搅拌设备。投产运转正常后,利用本身产生的沼气和进水来搅动;5污泥床内不填载体,节省造价及防止堵塞问题。 但反响器内有短流景象,影响处置才干;进水中的悬浮物应比普通消化池低得多,特别是难消化的有机物固体不宜太高;运转启动时间长,对水量变化比较敏感。 UASB运用于高浓度

23、有机废水处置时的允许容积负荷UASB 反应器完全混合型EGSB反应器厌氧滤池厌氧塘流化床-复合床工业上运用的UASB安装四、厌氧生物滤池掌握四、厌氧生物滤池掌握 厌氧微生物附着于填料的外表生长,当废水经过填料层时,在填料外表的厌氧生物膜作用下,废水中的有机物被降解并产生沼气,沼气从池顶部排出。滤池中的生物膜不断地进展新陈代谢,零落的生物膜随出水流出池外。处 理 水 原 废 水 处 理 水 沼 气沼 气滤料原 废 水 滤料图 19-10 厌 氧 生 物 滤 池 废水从池底进入,从池上部排出,称升流式厌氧滤池;废水从池上部进入,从池底部排出,称降流式厌氧滤池。 厌氧生物滤池的特点是:1由于填料为微

24、生物附着生长提供广较大的外表积,滤池中的微生物量较高,又生物膜停留时间长,平均停留时间长达100天左右,因此可接受的有机容积负荷高,COD容积负荷为216kgCOD/m3d,且耐冲击负荷才干强;2废水与生物膜两相接触面大,强化了传质过程,因此有机物去除速度快;3微生物固着生长为主,不易流失,因此不需污泥回流和搅拌设备;4启动或停顿运转后再启动比前述厌氧工艺法时间短。 但该工艺也存在一些问题:处置含悬浮物浓度高的有机废水,易发生堵塞,尤以进水部位更严重。其次滤料较贵。滤池的清洗也还没有简单有效的方法。 主要用于处置含悬浮物较低的溶解性有机污染物废水。五、厌氧流化床五、厌氧流化床 厌氧流化床工艺是

25、自创流态化技术的一种生物反响安装,它以小粒径载体为流化粒料,废水作为流化介质,当废水以升流式经过床体时,与床中附着于载体上的厌氧微生物膜不断接触反响,到达厌氧生物降解目的,产生沼气,于床顶部排出。 流化床操作的首要满足条件是:上升流速即操作速度必需大于临界流态化速度,而小于最大流态化速度。上升流速应控制在1.21.5倍临界流化速度。 厌氧流化床特点:1载体颗粒细,比外表积大,可高达20003000m2/m3左右,使床内具有很高的微生物浓度,因此有机物容积负荷大,普通为1040kgCOD/m3d,水力停留时间短,具有较强的耐冲击负荷才干,运转稳定;2载体处于流化形状,无床层堵塞景象,对高、中、低

26、浓度废水均表现出较好的效能;3载体流化时,废水与微生物之间接触面大,同时两者相对运动速度快,强化了传质过程,从而具有较高的有机物净化速度;4床内生物膜停留时间较长,剩余污泥量少;5构造紧凑、占地少以及基建投资省等。但载体流化耗能较大,且对系统的管理技术要求较高。 六、厌氧生物转盘和折流板反响器六、厌氧生物转盘和折流板反响器 厌氧生物转盘的构造与好氧生物转盘类似。不同之处在于盘片大部分(70以上)或全部浸没在废水中,为保证厌氧条件和搜集沼气,整个生物转盘设在一个密闭的容器内。厌氧生物转盘由盘片、密封的反响槽、转轴与驱动安装等组成,其构造如下图。对废水的净化靠盘片外表的生物膜和悬浮在反响槽中的厌氧

27、菌完成,产生的沼气从反应器顶部排出。由于盘片的转动,作用在生物膜上的剪力可将老化的生物膜剥落,在水中呈悬浮状态,随水流出槽外。 厌氧折流板反响器是从研厌恶氧生物转盘开展而来的,生物转盘不转动即变成厌氧折流板反响器。折流板反响器与生物转盘相比,可减少盘的片数和省去转动安装。其工艺流程如以下图所示。在反响器内垂直于水流方向设多块挡板来维持较高的污泥浓度。挡板把反响器分为假设干上向流室和下向流室,上向流室比下向流室宽,便于污泥的聚集。通往上向流的挡板下部边缘处设有导流板,便于将水送至上向流室的中心,使泥水充分混合。因此无需混合搅拌安装,防止了厌氧滤池和厌氧流化床的堵塞问题和能耗较大的缺陷,启动期比上

28、流式厌氧污泥床短。 七、水解酸化法掌握七、水解酸化法掌握 水解和酸化是无法截然分开的,这是由于水解细菌实践上是一种由水解才干的发酵细菌。水解是耗能过程,发酵细菌付出能量进展水解的目的是为了获取能进展发酵的水溶性底物,并经过细胞内的生化反响获得能量,同时排出代谢产物厌氧消化条件下主要为各种有机酸。 水解酸化过程的影响要素P2631.pH值:最正确pH值范围5.56.52.水温:水解微生物对低温变化顺应性强3.底物的种类和形状:分子量、粒径等4.污泥生物固体停留时间SRT:由排除剩余污泥来控制5.水力停留时间HRT:应经过实验确定八、两相厌氧法和复合厌氧法八、两相厌氧法和复合厌氧法 两相厌氧消化法

29、是厌氧消化反响分别在两个独立的两相厌氧消化法是厌氧消化反响分别在两个独立的反响器中进展,每一反响器完成一个阶段的反响;复合反响器中进展,每一反响器完成一个阶段的反响;复合厌氧法是在一个反响器内由两种厌氧法组合而成。如上厌氧法是在一个反响器内由两种厌氧法组合而成。如上流式厌氧污泥床与厌氧滤池组成的复合厌氧法流式厌氧污泥床与厌氧滤池组成的复合厌氧法 。 第三代厌氧生物反响器EGSB IC UBF 厌氧膨胀颗粒污泥床厌氧膨胀颗粒污泥床 内循环反响器内循环反响器 升流式污泥床过滤器升流式污泥床过滤器第五节第五节 厌氧微生物的培育与驯化厌氧微生物的培育与驯化 厌氧消化系统的启动就是完成厌氧活性污泥的培育

30、或甲烷菌的培育。一、培菌前的预备任务p2751.人员预备2.设备预备3.其他预备任务二、培菌方法污泥厌氧消化1.接种培育法2.逐渐培育法 接种污泥培育法是指采用正在运转的厌氧处置安装中的厌氧污泥作为种泥进展微生物培育的方法。对于污泥厌氧消化,接种污泥培育法是向厌氧消化安装中投入体积为总容积的1030厌氧菌种污泥,再参与新颖污泥至设计液面,然后通入蒸汽加热,升温速度坚持1/h,直到到达消化温度,并维持消化温度,稳定一段时间3-5d,使污泥到达成熟。 逐渐培育法是指向厌氧消化池内逐渐投入生污泥,使生泥自行逐渐转化为厌氧活性污泥的过程。培育时间较久,普通历时610个月左右,才干完成甲烷菌的培育。三、

31、培菌的本卷须知加快培育启动过程控制污泥投加量无须参与营养物质沼气平安问题针对污泥的厌氧消化厌氧消化菌繁衍速度较慢,为加快培育启动过程,除投入接种污泥外,还应做好厌氧消化污泥的加热。厌氧消化污泥培育,初期生污泥投加量与接种污泥的数量及培育时间有关,早期可按设计污泥量的3050投加,到60d左右,可逐渐添加投泥量。由于活性污泥中C、N、P等营养是平衡的,可以满足厌氧微生物生长繁衍的需求。污泥厌氧消化系统产生沼气时间早,气量大,为防止爆炸,投泥前先用N2将输气管路系统中的空气置换出去。四、菌群的驯化(p276) 驯化的目的是选择顺应实践污废水水质情况的微生物,淘汰无用的微生物,对于厌氧生物处置工艺,

32、是经过驯化使厌氧菌成为优势菌群。 驯化的详细做法首先是坚持工艺的正常运转,然后严厉控制工艺控制参数,DO控制在0.1mg/L以下,外回流比50%100%,内回流比200%300%,并且每天排除日产泥量30%50%的剩余污泥。在这过程中每天监测进出水水质目的,直到到达设计要求。第六节第六节 厌氧生物处置的运转管理厌氧生物处置的运转管理UASBUASB反响器良好运转的三个重要前提是:1反响器内构成沉降性能良好的颗粒污泥或絮状污泥;2由产气和进水的均匀分布所构成的良好的自然搅拌作用;3设计合理的三相分别器,这使沉淀性能良好的污泥能保管在反响器内。一、水质分析工程与运转控制目的(p277)三个方面内容

33、水质分析的工程水质监测的频次运转控制目的1、水质分析的工程反响处置效果的工程反响污泥情况的工程反响污泥营养和环境条件的工程进出水总的可溶解性的BOD、COD、进出水总的和挥发性的SS、进出水的有毒物质对应工业废水污泥沉降比SV、MLSS、MLVSS、SVI、溶解氧、微生物察看等氮、磷、pH、水温等2、水质监测的频次普通SV和溶解氧最好每24h测定一次,至少每班一次;微生物察看最好每班一次;除氮、磷、MLSS、MLVSS、SVI可定期测定外,其他各项应每天测一次。水样除溶解氧外,均取混合水样。每天还需记录进水量、回流污泥量、剩余污泥量、剩余污泥的排放规律和浓度、电耗等。3、运转控制目的项目允许范

34、围最佳范围pH6.47.86.57.5氧化还原电位ORP/(mV)-490-550-520-530挥发性脂肪酸VFA(以乙酸计)/(mg/L)500250050500碱度ALK(以CaCO3计)/(mg/L)1000500015003000VFA/ALK0.10.50.10.3沼气中CH4体积含量5560沼气中CO2体积含量4035二、UASB反响器的初次启动 UASB反响器初次启动通常指对一个新建的UASB系统以未经驯化的非颗粒污泥接种,使反响器到达设计负荷和有机物去除效率的过程。通常这一过程伴随着污泥颗粒化的完成,因此也称为污泥的颗粒化。 UASB反响器启动的目的和启动胜利的标志是颗粒污泥

35、化。UASB初次启动的过程分三个阶段启动的初期启动的中期启动的后期划分根据为反响器负荷大小反响器负荷低于2kgCOD/(m3d)反响器负荷25kgCOD/(m3d)反响器负荷大于5kgCOD/(m3d)洗出的污泥仅限于种泥中非常细小的分散污泥,洗出缘由主要是水的上流数度和逐渐产生的少量沼气。洗出量增大,大多为絮状污泥,洗出缘由主要是产气和上流速度添加引起污泥床的膨胀。颗粒污泥从反响器底部开场构成。这阶段末期,污泥洗出由于颗粒污泥构成而减少。絮状污泥迅速减少,颗粒污泥加速构成使得反响器大部分被颗粒污泥所充溢,此时反响器最大负荷可超越50kgCOD/(m3d)。UASB初次启动的要点启动的要点对启

36、动初期的目的应明确进液的浓度启动前应了解废水特征不能追求反响器的处置效率、产气率的改良和出水的质量等,初期目的是是反响器逐渐进入任务形状,即菌种的活化过程。废水浓度低于5000mgCOD/L时,不用稀释直接进液。主要是针对工业废水,其种类非常多,成分复杂。负荷添加的操作方法以出水VFA浓度来确定负荷添加,出水VFA浓度过高意味着甲烷菌活力不够或环境要素使甲烷菌活力下降而导致VFA利用不充分;低于3mmol/L以为反响器运转形状良好。当负荷上升当负荷上升2kgCOD/(m3d)2kgCOD/(m3d)后促进颗粒污泥构成的启动操作要后促进颗粒污泥构成的启动操作要点:点:出水VFA一旦低于3mmol

37、/L即添加反响器负荷。使细小分散的污泥洗出,不回流。使反响器坚持最正确的细菌生长条件。普通地,PH=6.87.5;温度3038中温范围或5358 高温范围;坚持微生物生长所需的营养与微量元素。为防止过负荷,在每次添加负荷时总是小于50。以显微镜和放大镜作为污泥的镜检。启动大约6周后,在400 1000倍放大倍数下该当看到污泥中的丝状物。初期构成的污泥微小粒子该当是相当巩固的,可用40 80倍的放大镜检查其外观。运用污泥的比产甲烷活性作为参考,使反响器负荷不至于超越污泥的最大降解才干。当HRT到达大约5d时,开场降低稀释用水量;在HRT小于20h时,对于COD浓度小于15g/L的废水,稀释不再是必需的了;假设废水浓度大于15g/L,那么需求出水的循环。三、UASB反响器的二次启动 UASB反响器的二次启动是指直接采用颗粒污泥作为种泥来启动一个UASB反响器的过程。新启动的反响器在选择种泥时应尽量使种泥的原处置废水种类与拟处置的废水种类一致

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