第6篇-污水的厌氧生物处理.pptx
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1、 厌氧生物处理法厌氧生物处理法 在隔绝与空气接触的条件下,借助兼性菌、厌氧菌和专在隔绝与空气接触的条件下,借助兼性菌、厌氧菌和专性厌氧菌的生物化学作用,对有机物进行生化降解的过程,性厌氧菌的生物化学作用,对有机物进行生化降解的过程,称为厌氧生化处理法或厌氧消化法。称为厌氧生化处理法或厌氧消化法。一、厌氧生物处理的沿革、特征和发展趋势一、厌氧生物处理的沿革、特征和发展趋势一、厌氧生物处理的沿革、特征和发展趋势一、厌氧生物处理的沿革、特征和发展趋势 1 1、厌氧生物处理的发展概述、厌氧生物处理的发展概述、厌氧生物处理的发展概述、厌氧生物处理的发展概述 厌氧生物处理已有厌氧生物处理已有厌氧生物处理已
2、有厌氧生物处理已有100100多年的历史,它的发展和应用大致经历了多年的历史,它的发展和应用大致经历了多年的历史,它的发展和应用大致经历了多年的历史,它的发展和应用大致经历了3 3个时期:个时期:个时期:个时期:A A、2020世纪世纪世纪世纪1010年代以前的初级阶段,主要应用于污水和粪便处理;年代以前的初级阶段,主要应用于污水和粪便处理;年代以前的初级阶段,主要应用于污水和粪便处理;年代以前的初级阶段,主要应用于污水和粪便处理;B B、2020世纪世纪世纪世纪5050年代以前第二个时期,普通消化池是唯一的实用装置;年代以前第二个时期,普通消化池是唯一的实用装置;年代以前第二个时期,普通消化
3、池是唯一的实用装置;年代以前第二个时期,普通消化池是唯一的实用装置;C C、2020世纪世纪世纪世纪5050年代特别是年代特别是年代特别是年代特别是7070年代以后的第三个时期,出现一大批更为先进年代以后的第三个时期,出现一大批更为先进年代以后的第三个时期,出现一大批更为先进年代以后的第三个时期,出现一大批更为先进实用的厌氧生物处理技术。实用的厌氧生物处理技术。实用的厌氧生物处理技术。实用的厌氧生物处理技术。2 2、厌氧生物处理工艺的应用现状、厌氧生物处理工艺的应用现状、厌氧生物处理工艺的应用现状、厌氧生物处理工艺的应用现状 A A、厌氧生物处理工艺在污水处理中的应用;、厌氧生物处理工艺在污水
4、处理中的应用;、厌氧生物处理工艺在污水处理中的应用;、厌氧生物处理工艺在污水处理中的应用;B B、厌氧生物处理工艺在垃圾处理中的应用;、厌氧生物处理工艺在垃圾处理中的应用;、厌氧生物处理工艺在垃圾处理中的应用;、厌氧生物处理工艺在垃圾处理中的应用;C C、秸杆等生物质的资源化和能源化。、秸杆等生物质的资源化和能源化。、秸杆等生物质的资源化和能源化。、秸杆等生物质的资源化和能源化。3 3、厌氧生物处理的特征、厌氧生物处理的特征、厌氧生物处理的特征、厌氧生物处理的特征 4 4、厌氧生物处理的发展趋势、厌氧生物处理的发展趋势、厌氧生物处理的发展趋势、厌氧生物处理的发展趋势 从目前厌氧生物处理工艺技术
5、和设备发展规律前景来看,进一步提高生物从目前厌氧生物处理工艺技术和设备发展规律前景来看,进一步提高生物从目前厌氧生物处理工艺技术和设备发展规律前景来看,进一步提高生物从目前厌氧生物处理工艺技术和设备发展规律前景来看,进一步提高生物处理能力和稳定性的途径主要有:处理能力和稳定性的途径主要有:处理能力和稳定性的途径主要有:处理能力和稳定性的途径主要有:A A、提高反应器中生物持有量;、提高反应器中生物持有量;、提高反应器中生物持有量;、提高反应器中生物持有量;B B、利用厌氧生物处理中微生物种群的特点,实现相分离;、利用厌氧生物处理中微生物种群的特点,实现相分离;、利用厌氧生物处理中微生物种群的特
6、点,实现相分离;、利用厌氧生物处理中微生物种群的特点,实现相分离;C C、研制反应器使之形成特殊的水力流态而创造厌氧微生物的最适生态条件。、研制反应器使之形成特殊的水力流态而创造厌氧微生物的最适生态条件。、研制反应器使之形成特殊的水力流态而创造厌氧微生物的最适生态条件。、研制反应器使之形成特殊的水力流态而创造厌氧微生物的最适生态条件。二、厌氧消化原理二、厌氧消化原理二、厌氧消化原理二、厌氧消化原理 1 1、厌氧消化的生化阶段、厌氧消化的生化阶段、厌氧消化的生化阶段、厌氧消化的生化阶段 第第第第阶段阶段阶段阶段水解产酸阶段水解产酸阶段水解产酸阶段水解产酸阶段 污水中不溶性大分子有机物,如多糖、淀
7、粉、纤维素、烃类(烷、烯、污水中不溶性大分子有机物,如多糖、淀粉、纤维素、烃类(烷、烯、污水中不溶性大分子有机物,如多糖、淀粉、纤维素、烃类(烷、烯、污水中不溶性大分子有机物,如多糖、淀粉、纤维素、烃类(烷、烯、炔等)水解,主要产物为甲、乙、丙、丁酸、乳酸;紧接着氨基酸、蛋白质、炔等)水解,主要产物为甲、乙、丙、丁酸、乳酸;紧接着氨基酸、蛋白质、炔等)水解,主要产物为甲、乙、丙、丁酸、乳酸;紧接着氨基酸、蛋白质、炔等)水解,主要产物为甲、乙、丙、丁酸、乳酸;紧接着氨基酸、蛋白质、脂肪水解生成氨和胺,多肽等(所以有的书又把水解产酸分为二个阶段)。脂肪水解生成氨和胺,多肽等(所以有的书又把水解产酸
8、分为二个阶段)。脂肪水解生成氨和胺,多肽等(所以有的书又把水解产酸分为二个阶段)。脂肪水解生成氨和胺,多肽等(所以有的书又把水解产酸分为二个阶段)。第第第第阶段阶段阶段阶段厌氧发酵产气阶段厌氧发酵产气阶段厌氧发酵产气阶段厌氧发酵产气阶段 第(第(第(第(1 1)阶段产物甲酸、乙酸、甲胺、甲醇和等小分子有机物在产甲烷菌)阶段产物甲酸、乙酸、甲胺、甲醇和等小分子有机物在产甲烷菌)阶段产物甲酸、乙酸、甲胺、甲醇和等小分子有机物在产甲烷菌)阶段产物甲酸、乙酸、甲胺、甲醇和等小分子有机物在产甲烷菌的作用下,通过甲烷菌的发酵过程将这些小分子有机物转化为甲烷。所以在的作用下,通过甲烷菌的发酵过程将这些小分子
9、有机物转化为甲烷。所以在的作用下,通过甲烷菌的发酵过程将这些小分子有机物转化为甲烷。所以在的作用下,通过甲烷菌的发酵过程将这些小分子有机物转化为甲烷。所以在水解酸化阶段水解酸化阶段水解酸化阶段水解酸化阶段CODCOD、BODBOD值变化不很大,仅在产气阶段由于构成值变化不很大,仅在产气阶段由于构成值变化不很大,仅在产气阶段由于构成值变化不很大,仅在产气阶段由于构成CODCOD或或或或BODBOD 的有机物多以的有机物多以的有机物多以的有机物多以COCO2 2和和和和H H4 4的形式逸出,才使废水中的形式逸出,才使废水中的形式逸出,才使废水中的形式逸出,才使废水中CODCOD、BODBOD明显
10、下降。明显下降。明显下降。明显下降。在酸化阶段,发酵细菌将有机物水解转化为能被甲烷菌直接利用的第在酸化阶段,发酵细菌将有机物水解转化为能被甲烷菌直接利用的第在酸化阶段,发酵细菌将有机物水解转化为能被甲烷菌直接利用的第在酸化阶段,发酵细菌将有机物水解转化为能被甲烷菌直接利用的第一类小分子有机物,如乙酸、甲酸、甲醇和甲胺等;第二类为不能被甲烷一类小分子有机物,如乙酸、甲酸、甲醇和甲胺等;第二类为不能被甲烷一类小分子有机物,如乙酸、甲酸、甲醇和甲胺等;第二类为不能被甲烷一类小分子有机物,如乙酸、甲酸、甲醇和甲胺等;第二类为不能被甲烷菌直接利用的有机物,如丙酸、丁酸、乳酸、乙醇等,不完全厌氧消化或菌直
11、接利用的有机物,如丙酸、丁酸、乳酸、乙醇等,不完全厌氧消化或菌直接利用的有机物,如丙酸、丁酸、乳酸、乙醇等,不完全厌氧消化或菌直接利用的有机物,如丙酸、丁酸、乳酸、乙醇等,不完全厌氧消化或发酵到此结束。如果继续全厌氧过程,则产氢、产乙酸菌将第二类有机物发酵到此结束。如果继续全厌氧过程,则产氢、产乙酸菌将第二类有机物发酵到此结束。如果继续全厌氧过程,则产氢、产乙酸菌将第二类有机物发酵到此结束。如果继续全厌氧过程,则产氢、产乙酸菌将第二类有机物进一步转化为氢气和乙酸。进一步转化为氢气和乙酸。进一步转化为氢气和乙酸。进一步转化为氢气和乙酸。第(第(第(第(2 2)阶段生化过程是产甲烷细菌把甲酸、乙酸
12、、甲胺、甲醇等基)阶段生化过程是产甲烷细菌把甲酸、乙酸、甲胺、甲醇等基)阶段生化过程是产甲烷细菌把甲酸、乙酸、甲胺、甲醇等基)阶段生化过程是产甲烷细菌把甲酸、乙酸、甲胺、甲醇等基质通过不同途径转化为甲烷,其中最主要的基质为乙酸。质通过不同途径转化为甲烷,其中最主要的基质为乙酸。质通过不同途径转化为甲烷,其中最主要的基质为乙酸。质通过不同途径转化为甲烷,其中最主要的基质为乙酸。2 2、发酵条件控制、发酵条件控制、发酵条件控制、发酵条件控制(1 1)营养与环境条件)营养与环境条件)营养与环境条件)营养与环境条件厌氧要求有机物浓度较高,一般大于厌氧要求有机物浓度较高,一般大于厌氧要求有机物浓度较高,
13、一般大于厌氧要求有机物浓度较高,一般大于1000mg/L1000mg/L以上。所以厌氧适于以上。所以厌氧适于以上。所以厌氧适于以上。所以厌氧适于处理高浓度有机废水和污泥处理。和好氧生物处理一样,厌氧处理也要求处理高浓度有机废水和污泥处理。和好氧生物处理一样,厌氧处理也要求处理高浓度有机废水和污泥处理。和好氧生物处理一样,厌氧处理也要求处理高浓度有机废水和污泥处理。和好氧生物处理一样,厌氧处理也要求供给全面的营养,但好氧细菌增殖快,有机物有供给全面的营养,但好氧细菌增殖快,有机物有供给全面的营养,但好氧细菌增殖快,有机物有供给全面的营养,但好氧细菌增殖快,有机物有505060%60%用于细菌增殖
14、,用于细菌增殖,用于细菌增殖,用于细菌增殖,故对故对故对故对N N、P P要求高;而厌氧增殖慢,要求高;而厌氧增殖慢,要求高;而厌氧增殖慢,要求高;而厌氧增殖慢,BODBOD仅有仅有仅有仅有5 510%10%用于合成菌体,对用于合成菌体,对用于合成菌体,对用于合成菌体,对N N、P P要求低。要求低。要求低。要求低。CODCOD N N P P200200 5 5 1 1或或或或C C N N12121616(好氧(好氧(好氧(好氧CODCOD N N P P100100 5 5 1 1)厌氧过程对环境条件要求比较严格:厌氧过程对环境条件要求比较严格:厌氧过程对环境条件要求比较严格:厌氧过程对
15、环境条件要求比较严格:、氧化还原电位(、氧化还原电位(、氧化还原电位(、氧化还原电位(EE)与温度)与温度)与温度)与温度 氧的溶入和氧化态、氧化剂的存在:氧的溶入和氧化态、氧化剂的存在:氧的溶入和氧化态、氧化剂的存在:氧的溶入和氧化态、氧化剂的存在:FeFe3+3+、CrCr2 2OO7 72-2-、NONO3 3-、SOSO4 42-2-、POPO4 43-3-、H H+会使体系中电位升高,对厌氧消化不利。会使体系中电位升高,对厌氧消化不利。会使体系中电位升高,对厌氧消化不利。会使体系中电位升高,对厌氧消化不利。高温消化高温消化高温消化高温消化500500600mv600mv,505055
16、55 中温消化中温消化中温消化中温消化300300380mv380mv,30303838 产酸菌对氧还产酸菌对氧还产酸菌对氧还产酸菌对氧还还电位要求不甚严格还电位要求不甚严格还电位要求不甚严格还电位要求不甚严格100100100mv100mv 产甲烷菌对氧还产甲烷菌对氧还产甲烷菌对氧还产甲烷菌对氧还还电位要求严格还电位要求严格还电位要求严格还电位要求严格350mv350mv、pHpH及碱度及碱度及碱度及碱度 pHpH主要取决于三个生化阶段的平衡状态,原液本身的主要取决于三个生化阶段的平衡状态,原液本身的主要取决于三个生化阶段的平衡状态,原液本身的主要取决于三个生化阶段的平衡状态,原液本身的pH
17、pH和发酵系统和发酵系统和发酵系统和发酵系统中产生的分压(中产生的分压(中产生的分压(中产生的分压(20.320.340.5kpa40.5kpa),正常发酵),正常发酵),正常发酵),正常发酵pHpH7.27.27.47.4,有机负荷太,有机负荷太,有机负荷太,有机负荷太大,水解和酸化过程的生化速率大大超过产气速率。将导致水解产物有机大,水解和酸化过程的生化速率大大超过产气速率。将导致水解产物有机大,水解和酸化过程的生化速率大大超过产气速率。将导致水解产物有机大,水解和酸化过程的生化速率大大超过产气速率。将导致水解产物有机酸的积累使酸的积累使酸的积累使酸的积累使pHpH下降,抑制甲烷菌的生理机
18、能,使气化速率锐减,所以原液下降,抑制甲烷菌的生理机能,使气化速率锐减,所以原液下降,抑制甲烷菌的生理机能,使气化速率锐减,所以原液下降,抑制甲烷菌的生理机能,使气化速率锐减,所以原液pHpH6 68 8,发酵过程有机酸浓度不超过,发酵过程有机酸浓度不超过,发酵过程有机酸浓度不超过,发酵过程有机酸浓度不超过3000mg/L3000mg/L为佳(以乙酸计)。为佳(以乙酸计)。为佳(以乙酸计)。为佳(以乙酸计)。HCOHCO3 3-及及及及NHNH3 3是形成厌氧处理系统碱度的主要原因,高的碱度具有较是形成厌氧处理系统碱度的主要原因,高的碱度具有较是形成厌氧处理系统碱度的主要原因,高的碱度具有较是
19、形成厌氧处理系统碱度的主要原因,高的碱度具有较强的缓冲能力,一般要求碱度强的缓冲能力,一般要求碱度强的缓冲能力,一般要求碱度强的缓冲能力,一般要求碱度2000mg/L2000mg/L以上,以上,以上,以上,NH3NH3浓度浓度浓度浓度5050200mg/L200mg/L为为为为佳。佳。佳。佳。、毒物、毒物、毒物、毒物凡对厌氧处理过程起抑制和毒害作用的物质都可称为毒物,凡对厌氧处理过程起抑制和毒害作用的物质都可称为毒物,凡对厌氧处理过程起抑制和毒害作用的物质都可称为毒物,凡对厌氧处理过程起抑制和毒害作用的物质都可称为毒物,无机酸浓度不应使消化液无机酸浓度不应使消化液无机酸浓度不应使消化液无机酸浓
20、度不应使消化液pHpH6.86.8;NHNH3 3不应高于不应高于不应高于不应高于1500mg/L1500mg/L,其它阴离子,其它阴离子,其它阴离子,其它阴离子浓度见书。浓度见书。浓度见书。浓度见书。(2 2)工艺操作条件)工艺操作条件)工艺操作条件)工艺操作条件 、生物量、生物量、生物量、生物量大小以污泥浓度表示,一般介于大小以污泥浓度表示,一般介于大小以污泥浓度表示,一般介于大小以污泥浓度表示,一般介于101030gvss/L30gvss/L之间,之间,之间,之间,为防止反应器中污泥流失,可采用装入填料介质使细菌附着挂膜,调节水为防止反应器中污泥流失,可采用装入填料介质使细菌附着挂膜,调
21、节水为防止反应器中污泥流失,可采用装入填料介质使细菌附着挂膜,调节水为防止反应器中污泥流失,可采用装入填料介质使细菌附着挂膜,调节水流速度或污泥回流量。流速度或污泥回流量。流速度或污泥回流量。流速度或污泥回流量。、负荷率、负荷率、负荷率、负荷率表示消化装置处理能力的一个参数,负荷率有三种表表示消化装置处理能力的一个参数,负荷率有三种表表示消化装置处理能力的一个参数,负荷率有三种表表示消化装置处理能力的一个参数,负荷率有三种表示方法:示方法:示方法:示方法:容积负荷率容积负荷率容积负荷率容积负荷率反应器单位有效容积在单位时间内接纳的有机物反应器单位有效容积在单位时间内接纳的有机物反应器单位有效容
22、积在单位时间内接纳的有机物反应器单位有效容积在单位时间内接纳的有机物Kg/mKg/m3 3d d 污泥负荷率污泥负荷率污泥负荷率污泥负荷率反应器内单位重的污泥在单位时间内接纳的有机物量反应器内单位重的污泥在单位时间内接纳的有机物量反应器内单位重的污泥在单位时间内接纳的有机物量反应器内单位重的污泥在单位时间内接纳的有机物量Kg/KgKg/Kgd d 投配率投配率投配率投配率每天向单位有效容积投加的材料的体积每天向单位有效容积投加的材料的体积每天向单位有效容积投加的材料的体积每天向单位有效容积投加的材料的体积mm3 3/m/m3 3d d 投配率的倒数为平均停留时间或消化时间,单位为投配率的倒数为
23、平均停留时间或消化时间,单位为投配率的倒数为平均停留时间或消化时间,单位为投配率的倒数为平均停留时间或消化时间,单位为d d(天),投配率(天),投配率(天),投配率(天),投配率池可用百分率表示。池可用百分率表示。池可用百分率表示。池可用百分率表示。负荷率的影响:负荷率的影响:负荷率的影响:负荷率的影响:当有机物负荷率很高时,营养充分,代谢产物有机酸产量很大,超当有机物负荷率很高时,营养充分,代谢产物有机酸产量很大,超当有机物负荷率很高时,营养充分,代谢产物有机酸产量很大,超当有机物负荷率很高时,营养充分,代谢产物有机酸产量很大,超过甲烷菌的吸收利用能力,有机酸积累过甲烷菌的吸收利用能力,有
24、机酸积累过甲烷菌的吸收利用能力,有机酸积累过甲烷菌的吸收利用能力,有机酸积累pHpH下降,是低效不稳定状态。下降,是低效不稳定状态。下降,是低效不稳定状态。下降,是低效不稳定状态。负荷率适中,产酸细菌代谢产物中的有机物(有机酸)基本上能被负荷率适中,产酸细菌代谢产物中的有机物(有机酸)基本上能被负荷率适中,产酸细菌代谢产物中的有机物(有机酸)基本上能被负荷率适中,产酸细菌代谢产物中的有机物(有机酸)基本上能被甲烷菌及时利用,并转化为沼气,残存有机酸量仅为几百毫克甲烷菌及时利用,并转化为沼气,残存有机酸量仅为几百毫克甲烷菌及时利用,并转化为沼气,残存有机酸量仅为几百毫克甲烷菌及时利用,并转化为沼
25、气,残存有机酸量仅为几百毫克/升。升。升。升。pHpH7 77.57.5,呈弱碱性,是高效稳定发酵状态。,呈弱碱性,是高效稳定发酵状态。,呈弱碱性,是高效稳定发酵状态。,呈弱碱性,是高效稳定发酵状态。当有机负荷率小,供给养料不足,产酸量偏少,当有机负荷率小,供给养料不足,产酸量偏少,当有机负荷率小,供给养料不足,产酸量偏少,当有机负荷率小,供给养料不足,产酸量偏少,pHpH7.57.5是碱性发是碱性发是碱性发是碱性发酵状态,是低效发酵状态。酵状态,是低效发酵状态。酵状态,是低效发酵状态。酵状态,是低效发酵状态。、温度控制、温度控制、温度控制、温度控制发酵要求较高的温度,每去除发酵要求较高的温度
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