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文档简介

1、厌氧处理原理培训渗滤液一、概述厌氧生物处理法的基本原理二、上流式厌氧污泥床反应器+UASB三、厌氧微生物的培养与训化四、厌氧生物处理的运行管理一、概述 1.厌氧生物技术的基本发展 2.厌氧生物法的基本原理 3.厌氧生物处理的基本特点 4.厌氧生物处理的分类1.厌氧生物技术的发展 时间:自1896年至今已有100多年的历史。 1896年英国第一座用于处理生活污水的厌氧消化池处理对象:生活污水-有机污泥-高浓度有机废水 -低浓度有机废水、难降解有机废水 反应器:普通厌氧池-Imhoff双层沉淀池-UASB- 高效厌氧反应器IC/EGSB等。技术进步: 从常温条件下到精确控温(中温或高温),从简易池

2、体 到专业集成化的厌氧反应器,从粗放 管理到精细化管理 从简单认知到厌氧微生物种群在有序调控下完成的厌氧 处理过程厌氧生物处理法的基本原理 1.厌氧微生物处理净化 (1)定义:厌氧生物处理是指在无分 子氧条件下,通过厌氧微生物(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 甲烷和二氧化碳等物质的过程,也称厌氧消化。厌氧消化的三个过程 废水的厌氧生物处理过程是一个复杂的微生物化学 过程,它是依靠三大主要类群细菌:水解产酸细菌、 产氢产乙酸细菌和甲烷细菌三种细菌的联合作用完 成的。三个过程如下:水解酸化阶段(胞外)水解:复杂大分子变小分子(多糖、脂肪、蛋白质),比溶解有机物(颗粒物

3、)在胞外酶作用下,变溶解性小分子有机物。(胞内)酸化:小分子有机物进入细胞内部,分解产生高级脂肪酸、醇类。水解是耗能过程,酸化是释放能量过程,二者相互关联、共存。酸化要适度,防止PH下降过多,影响水解的进行。产氢产乙酸阶段对第一阶段的产物转化为乙酸和氢,不溶解有机物变溶解性有机物。产甲烷阶段将乙酸、乙酸盐、二氧化碳和氢转化为甲烷。注意:1.含氮有机物水解酸化后产氮(NH3)-产碱过程。 2.三个阶段之间的平衡:低级脂肪酸的生成与产甲烷之间的平衡。2.厌氧微生物处理影响因素温度-低温区(10-30)中温区(30-35)高温区(50-60)在0-56甲烷菌对温度没有特定的温度限制,但经过在一定温度

4、范围内的驯化后的产甲烷菌对温度变化比较敏感,特别是高温菌。温度相对恒定对厌氧过程很重要。PH:6.8-9(甲烷细菌6.8-7.2 产酸细菌4.5-8)正常消化池挥发酸200-800mg/L,超过2000mg/L严重酸化。有毒物质:重金属和一些阳离子。营养物质的配比:厌氧微生物正常繁殖所需的营养物质比例= 碳:氮:磷=300:5:1搅拌:使温度、底物和甲烷菌分布均匀。对硝化菌而言,搅拌尤为重要。三、厌氧生物处理特点 1.应用范围广 各种浓度的有机废水及难降解的有机物 2.能耗低 不需充氧,产生沼气,回收生物质能 3.负荷高 有机负荷2-10kgBOD/(m3d),好氧为24 4.剩余污泥少 碳源

5、转化为甲烷,用于合成细胞的很少 5.氮磷营养需要较少 C:N:P=200300:5:1 6.有杀菌效果(寄生虫和病毒)四、厌氧生物处理的分类(几种典型工艺形式) 1.厌氧接触法 2.厌氧生物滤池 3.UASB法 4.厌氧硫化床 5.两相厌氧法 6.水解酸化法厌氧接触法 1.工艺流程厌氧接触法工艺特点 优点: 能适应悬浮物较多的废水 泥水接触存分 适用于处理悬浮物浓度较高的高浓度有机废水 维护简单,维护成本底。UASB 上流式厌氧污泥床反应器,简称UASB,它是国内发展最快的厌氧处理工艺,由荷兰传入,80年代起在国内大量应用。1.UASB的构造2.UASB的构造特点水流方向:自下而上(上流式+升

6、流式)反应器内部构造:(1)底部污泥层,高浓度厌氧污泥(4080g/L)降解有机物,产生甲烷。(2)中部(悬浮层或填料层): 污泥浓度1530g/L,属于过渡区。(3)顶部(澄清区):固液分离附属设备:水封,维持气液分离界面反应器分区:反应区(污泥层和填料层),分离区3.UASB工艺特点:反应器内污泥浓度高(颗粒污泥)水力停留时间短(污泥浓度高-有机物降解所需时间短)省去了沉淀区(内设三相分离器,相当于合建)水力和沼气同时搅拌运行费用低,投资省,效果好,耐冲击负荷,结构简单,便于操作。适用于几乎所有的污水所有这些特点,都依赖于UASB内形成的高浓度、高活跃性的厌氧污泥。排泥设备:控制污泥龄,调

7、节污泥浓度。 排泥设备一般设在调料区或泥床加热设备:厌氧过程一般用蒸汽直接加热 蒸汽换热加热和蒸汽直接加热,池内和池外加热。 总之,保证厌氧在中温条件下运行会获得比较高的效率。沼气利用:收集、处理、储存、输配、燃烧利用 收集:是从反应器中将沼气分离出来,通过专用管路送到沼气处理系统。 处理:脱硫、脱水。 储存:沼气膜,需要用气时,送气。停止用气是,暂时存在沼气膜内。 输配:管道输送,通过风机送到锅炉或火炬燃烧。 厌氧生物处理的运行管理 UBF的运行一、水质分析项目与运行指标二、厌氧消化过程的控制参数三、水质异常现象四、水质异常时的对策 UBF反应器高效运行的三个重要前提1.反应器内形成沉降性能

8、良好的颗粒污泥或絮状污泥。2.由产气和进水的均匀分布形成的良好的自然搅拌。3.设计合理的三相分离器,使沉降性能良好的污泥能保留在反应器内。以上是管理厌氧反应器的三个基础条件。我们只有在一定的前提条件下,才能顺利完成或者说良好管理厌氧生物处理装置。(一)水质分析项目与运行指标1.水质分析项目(1)反映处理效果的项目:进出水COD、挥发酸(VFA)、进出水SS、 进出水有毒物质(2)反映污泥性状的项目:污泥沉降比(SV)、污泥浓度(MLSS) 活性污泥浓度(MLVSS)污泥指数(SVI)(3)反映污泥营养和环境条件的项目:氮磷、PH、水温、碱度、 挥发酸(VFA)等。2.测定频次进出水COD、进出

9、水氨氮每天一次氮、磷、污泥浓度MLSS、污泥指数SVI定期测试每天记录进水量,加药量,开蒸汽时间等。这些指标的分析频次,依据我们的管理要求和项目严格承度设定。有了这些指标,就可以分门别类的查找反映器出现的状况和出现问题的原因。二、厌氧消化过程的控制参数1.有机负荷定义:厌氧反应器单位池容或单位污泥量每天处理的有机物量。对池容而言,简称“容积负荷”,kgCOD/(m3d)对污泥而言,简称“污泥负荷”,kgCOD/kgMLSSd水力停留时间:PH:有机酸:碱度:COD去除率:产气量:污泥沉降性能:三、水质异常现象 水质异常现象包括: 1.活性污泥生长过于缓慢。 2.反应器过负荷。 3.污泥产沼气不足。 4.颗粒污泥洗出。 5.絮状污泥或表面松散“起毛”的颗粒形成并被洗出。 6.颗粒污泥破裂分散。四、水质异常时的对策 1.活性污泥生长过于缓慢 (1)增加近营养液与微量元素的浓度。 (2)减少与酸化程度。 (3)增加反应器负荷 2.反应器过负荷 (1)增加污泥活性 (2)提高污泥量 (3)减少污泥洗出3.污泥产甲烷不足 (1)添加营养或微量元素 (2)降低悬浮物浓度 (3)提高温度 (4)在UBF前提高沉淀4.颗粒污泥洗出 (1)增大污泥负荷,采用内部循环 (2)采用预处理去除蛋白和脂肪5.絮状污泥或表面松散“起毛”的颗粒性污泥被洗出 (1)去除悬浮物 (2)减低污

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