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文档简介
厌氧活性污泥法和厌氧生物膜法废水的厌氧处理主要用于高浓度有机废水的前处理;一、厌氧法的优点提问:优点有哪些?1.产生的沼气可用于发电或作为能源沼气中的主要成分是甲烷,含量50~75%之间,是一种很好的燃料。以日排COD10t的工厂为例,若COD去除率为80%,甲烷产量为理论的80%时,则可日产甲烷2240m3,其热值相当于3.85t原煤,可发电5400度电。厌氧活性污泥法和厌氧生物膜法废水的厌氧处理主要用于高浓度有机12.对营养物的需求量少好氧方法BOD:N:P=100:5:1,而厌氧方法为(350~500):5:1,相比而言对N、P的需求要小的多,因此厌氧处理时可以不添加或少添加营养盐。3.产生的污泥量少,运行费用低?繁殖慢;不需要曝气基于这些优点,厌氧处理在食品、酿造、制糖等工业中得到了广泛的应用。但厌氧处理也存在缺点2.对营养物的需求量少2提问:?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;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℃。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。二、厌氧法的缺点提问:?二、厌氧法的缺点34.初次启动过程缓慢,处理时间长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5.处理过程中产生臭气和有色物质提问:是什么?臭气主要是SRB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。4.初次启动过程缓慢,处理时间长4
三、厌氧活性污泥法(一).厌氧活性污泥的性质和组成由兼性厌氧菌和专性厌氧菌与废水中的有机杂质形成的污泥颗粒。呈灰色至黑色,有生物吸附作用、生物降解作用和絮凝作用,有一定的沉降性能;颗粒厌氧活性污泥的直径在0.5mm以上。微生物的组成主要有六种:由外到内水解细菌、发酵细菌、氢细菌和乙酸菌、甲烷菌、硫酸盐还原菌、厌氧原生动物其中产甲烷丝菌是厌氧活性污泥的中心骨架三、厌氧活性污泥法(一).厌氧活性污泥的性质和组成5(二)厌氧活性污泥净化废水的作用机理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、产甲烷阶段框图表示见下图1.水解阶段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2.发酵阶段梭状芽孢杆菌、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(二)厌氧活性污泥净化废水的作用机理复杂污染物的厌氧降解过程6复杂有机物1水解2发酵脂肪酸
乙酸
H2+CO23产乙酸
CH4+CO2H2S+CO2硫酸盐还原硫酸盐还原4产甲烷4产甲烷硫酸盐还原复杂有机物1水解2发酵脂肪酸乙酸H2+CO23产乙73.产乙酸阶段上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、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。3.产乙酸阶段8复杂有机物1水解2发酵脂肪酸
乙酸
H2+CO23产乙酸
CH4+CO2H2S+CO2硫酸盐还原硫酸盐还原4产甲烷4产甲烷硫酸盐还原复杂有机物1水解2发酵脂肪酸乙酸H2+CO23产乙94.产甲烷阶段乙酸、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。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。3.产乙酸阶段上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、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。3.产乙酸阶段10(三)厌氧活性污泥处理的工艺流程其中厌氧活性污泥反应器是工艺中的核心废水调节池热交换器↑37℃厌氧活性污泥反应器气柜沉淀池出水回流污泥剩余污泥(三)厌氧活性污泥处理的工艺流程其中厌氧活性污泥反应器是11四、厌氧生物膜法主要指厌氧滤器(AF)沼气出水
进水AF四、厌氧生物膜法主要指厌氧滤器(AF)沼气出水进水AF12五、厌氧生物反应器发展作原理2级(平流沉淀+厌氧污泥消化)全国各地使用广泛,为生活污水的预处理——液固分离处理污泥及厌氧杀寄生虫及病菌第一代厌氧反应器——化粪池缺点:污泥量多、易被带出,静态消化
五、厌氧生物反应器发展作原理全国各地使用广泛,为生活污水的预13克服了第一代的缺点,且处理污水
第二代厌氧反应器UASB反应器(上流式厌氧污泥床)influentSludgebed污泥沉降沼气阻挡收集effluent克服了第一代的缺点,且处理污
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