5 Y& @0 c. x) v, V7 [) R+ B5 v8 o" q1 z& V! g' t
# B; t' z% K0 g3 n利用微生物生命过程中的代谢活动,将有机物分解为简单无机物,从而去除水中有机物污染的过程,称为废水的生物处理。根据代谢过程对氧的需求,微生物又分为好氧、厌氧和介于两者间的兼性微生物。) f4 D! B0 s! I! D2 ~
* s) }5 I! d: I& a& U- r4 V. {
厌氧生物处理就是利用厌氧微生物的代谢过程,在无需提供氧的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物包括大量的生物气(即沼气)和水。
, k! l% Y0 t" S; [4 Z% Y; l$ T- g" Y' G6 C
9 f2 M; Z1 ~& Z0 ^9 Y厌氧是一种低成本废水处理技术,把废水治理和能源相结合,特别适合发展中国家使用。 F+ o2 h! J7 U5 f {
% u) w5 @6 U Q
; f/ ^, T0 D# O' z" R+ V9 u* I2 ~7 V! S- t U
1、优势:
( p1 m0 i `! @5 _# t3 |2 r( {% K! `8 G
1)可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。/ k) R# E2 z# V4 ^# C0 _5 e
2 i- ]9 }; k/ n S
2)耗能少,运行费低,对中等以上(1500mg/L)浓度废水费用仅为好氧工艺1/3.( J. @" N" t8 r/ Q
* q* _# k0 Z- c& M" \1 O# v5 {3)回收能源,理论上讲1kgCOD可产生纯甲烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m3),高于天然气(3.93×10-1J/m3)。以日排10tCOD工厂为例,按COD去除80%,甲烷为理论值80%计算,日产沼气2240m3,相当于2500m3天然气或3.85t煤,可发电5400Kwh.
9 ~5 J& f; g0 D& Z1 g9 v1 P
# n/ a% d( c2 ~; ]" M5 h4)设备负荷高、占地少。" q3 I8 Y) X, p& o* @5 j3 @
. q' _( i6 a* Y/ Y" d/ y( r5)剩余污泥少,仅相当于好氧工艺1/6~1/10.
) \: {4 V6 J H5 q% Y- g9 ^/ J# c. O4 p1 g9 K0 ^
6)对N、P等营养物需求低,好氧工艺要求C:N:P=100:5:1,厌氧工艺为C:N:P=(350-500):5:1。8 u9 a! e) v) a
8 S/ B6 h9 B0 K( o1 c3 o2 ^7)可直接处理高浓有机废水,不需稀释。
' ~4 W( l. o7 ~4 v" u, k) a
9 U$ Y4 \0 Z: d& R8)厌氧菌可在中止供水和营养条件下,保留生物活性和沉泥性一年,适合间断和季节性运行。
/ q) `0 s0 |5 u. D2 f; n' N
; F# G5 G. Z7 a0 `0 M: m4 k9 n9)系统灵活,设备简单,易于制作管理,规模可大可小。
; B# E3 T) s7 `$ W# [5 F% i1 G4 ^; }6 m6 L! C
2、厌氧不足
! {2 P1 x" N% Q/ `; \) p1 y- u: v! y: t
1)出水污染浓度高于好氧,一般不能达标;( |& ]% n6 \4 d; Z5 X( A+ ~
! d' u* h8 R4 s, h7 i
2)对有毒性物质敏感;
: M3 T- v+ k, t. A3 E0 e2 A& m: t/ w8 V: Z) S5 a( M s
3)初次启动缓慢,最少需8-12周以上方能转入正常水平。+ W5 c2 d" a4 g5 D
) ]. L, D2 @/ Y% w
/ e2 U0 k9 t* Q: q' r
+ a- y3 G6 S) q o9 l6 C8 G0 |厌氧反应过程是对复杂物质(指高分子有机物以悬浮物和胶体形式存在于水中)生物降解的复杂的生态系统。其反应过程可分为四个阶段:3 H. ^# s/ Y" `+ r
. X; f) V$ r6 R* i8 O
1)水解阶段——被细菌胞外酶分解成小分子。例如:纤维素被纤维酶水解为纤维二糖和葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解为麦牙糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白酶水解为短肽和氨基酸等,这些小分子的水解产物能被溶解于水,并透过细胞为细胞所利用。
6 [, K3 i/ F9 J, Z3 @
* ]3 F! {9 A0 [! X9 c" O4 i2)发酵阶段——小分子的化合物在发酵菌(即酸化菌)的细胞内转化为更为简单的化合物,并分泌到细胞外。这一阶段主要产物为挥发性脂肪酸(VFA)醇类、乳酸、CO2、氢、氨、硫化氢等。
4 ^/ j9 m+ K! [; ~1 l- T
, ]) n2 N; Z- c4 b. i3)产酸阶段——上一阶段产物被进一步转化为乙酸、氢、碳酸以及新的细胞物质。
" V7 @0 Y, p2 K2 c5 B/ V0 H! Y6 B! _* m/ O# j
4)产甲烷阶段——在这一阶段乙酸、氢、碳酸、甲酸和甲醇等被转化为甲烷、二氧化碳和新细胞物质。原理图如下:5 Q/ m& \# V; C. g' G7 i$ P0 k" r
2 P+ I4 @- }! t" d: ]0 R5 [0 \6 s
a、 水解阶段——含有蛋白质水解、碳水化合物水解和脂类水解。
6 y. r8 r/ Y" ^( w! v1 @" C' U, b* Q. _# u- Y" l5 ^9 U
b、 发酵酸化阶段——包括氨基酸和糖类的厌氧氧化,以及较高级脂肪酸与醇类的厌氧氧化。
) N5 x8 p4 e6 A" s& J m
, k- |0 U- o# q) J- oc、 产乙酸阶段——含有从中间产物中形成乙酸和氧气,以及氢气和二氧化碳形成乙酸。* D2 |+ {5 t8 u1 {, r# A) e- t
2 ?, V; u2 }. z! _d、 产甲烷阶段——包括从乙酸形成甲烷,以及从氧、二氧化碳形成甲烷。废水中有硫酸盐时,还会有硫酸盐还原过程,如虚线所示。
+ o0 b. {- X4 P% F% L$ H
" I p4 L6 E' H* _ G$ o9 G5 J: q; O2 u6 O2 @: P5 A( g: _ j0 s
0 C: j1 g: o: q/ H( `; `' K; k2 J# K1、普通厌氧反应池* G5 D7 ^5 ?9 t$ H% e; N
- n1 ^2 r# a" R8 c2、厌氧接触工艺+ t+ Q1 t' C7 |- ?9 `7 V
/ ]9 C8 `9 q" F- H3、升流厌氧污泥库(UASB)反应器
; d4 S B/ ~6 {" O A) i: B0 e. x# ~" f J3 t
4、厌氧颗粒污泥膨胀库(EGSR)( P6 N) D E2 i- T7 K5 g
* \, ]- }9 j- b" }0 m$ u5、厌氧滤料(AF)& c" ]7 z; J+ \9 `1 I' J
' k# b+ r0 X2 U. N C, s6、厌氧流化库反应器7 u& M0 @" w. F& ?
3 ^2 D: `$ a# }* P f: N+ c
7、厌氧折流反应器(ABR); M6 I3 X! f5 F# e/ m' X1 N; |
: q2 e# Z" ]" q6 V3 y, D# ^8、厌氧生物转盘
& I; y/ a7 y9 L% t# C: r0 T
! S9 X/ j1 U% @$ `: j; Q. b5 j9、厌氧混台反应器等4 f9 o& v0 |% f
' G! J" @, ^/ F+ V1 A# V. s" T0 w
" V8 L& H# F- ], m/ \5 O, J% j) _8 V! p8 b. x* P0 D( F
1、温度4 u) G- r( [1 j) h$ Y2 k
( R0 q5 @2 \+ w3 O! a6 l按三种不同嗜温厌氧菌(嗜温5-20℃嗜温20-42℃嗜温42-75℃)工程上分为低温厌氧(15-20℃)、中温厌氧(30-35℃)、高温厌氧(50-55℃)三种。9 y: K0 E/ ~) d% ?- D
5 H$ M* V, C+ G! b# |, A; g
温度对厌氧反应尤为重要,当温度低于最优下限温度时,每下降1℃,效率下降11%。在上述范围,温度在1-3℃的微小波动,对厌氧反应影响不明显,但温度变化过大(急速变化),则会使污泥活力下降,度产生酸积累等问题。! }4 v9 K" [9 J* {) i8 R
0 a+ C3 |1 i0 q* L2、PH
3 ?1 |& B& h: F! ^+ n5 E" O2 i+ t% f) s! k0 O
厌氧水解酸化工艺,对PH要求范围较松,即产酸菌的PH应控制4-7℃范围内;完全厌氧反应则应严格控制PH,即产甲烷反应控制范围6.5-8.0,最佳范围为6.8-7.2,PH低于6.3或高于7.8,甲烷化速降低。3 { e4 }4 R. d+ B7 P; }
1 N: j, L) |; s# J L1 n/ M3、氧化还原电位
1 z7 w# ?+ ]% m, c4 O2 }# i
; d' Y# P) C3 z2 Y2 ]水解阶段氧化还原电位为-100~+100mv,产甲烷阶段的最优氧化还原电位为-150~-400mv。因此,应控制进水带入的氧的含量,不能因以对厌氧反应器造成不利影响。- k e2 C( @; G) o! W' P
) f2 U/ q4 c" @3 L8 z2 d. o
4、营养物
0 y5 W, L9 U* ~
4 b3 j+ m# b3 \3 |/ ?- S厌氧反应池营养物比例为C:N:P=(350-500):5:1。' U) h1 {3 G' j0 B8 G& K
$ l$ ]8 |; A5 c% {$ {4 _; k( q5、有毒有害物
9 |6 _3 }8 w& A7 B! x
! y$ W0 e7 c6 W7 ^+ b* l! C抑制和影响厌氧反应的有害物有三种:
/ a% W- L9 [8 p* `3 O$ i* c7 G$ X; J! i0 {+ @8 {0 D) P
1)无机物:有氨、无机硫化物、盐类、重金属等,特别硫酸盐和硫化物抑制作用最为严重;
- W/ F5 S% \8 s* Y4 _/ H
+ {- x! ~4 c7 x0 X* O' k* Z2)有机化合物:非极性有机化合物,含挥发性脂肪酸(VFA)、非极性酚化合物、单宁类化合物、芬香族氨基酸、焦糖化合物等五类。' C/ j$ _8 g7 R0 V3 Y
$ Z: v/ j% R& B3)生物异型化合物,含氯化烃、甲醛、氰化物、洗涤剂、抗菌素等。
7 ?0 \* W& I; Z: N9 u
; j0 j4 @7 T$ Z6 m+ V- ?6 m6、工艺技术参数 {6 v" [9 T n
4 d* T) ^" ^- }
1)水力停留时间:HRT
# E+ Q" B9 U7 r3 J
: l& E1 a, m* L1 ]+ C' o8 m2)有机负荷
6 n, ~+ _% n3 _1 P2 v$ q! ^7 f# _5 l: D, j0 N4 s( d) [
3)污泥负荷
6 h! ^4 G6 X$ h& }5 _
- Y, s$ Z& ?5 t$ C# F3 W% ^$ {+ g$ @' i# \2 m; `
" k; ]8 }) a7 I) ~
1、接种污泥
. M9 _% ]1 y9 R5 D) h
' Z: H% w8 j- z! n4 y有颗粒污泥时,接种污泥数量大小10-15%.当没有现成的污泥时,应用最多的是污水处理厂污泥池的消化污泥.稠的消化污泥有利于颗粒污泥形成。
1 Z+ |7 {5 [& E% j3 s+ `2 a6 r
( \$ j( @3 A! i: Z1 T: O3 q没有消化污泥和颗粒污泥时,化粪池污泥、新鲜牛粪、猪粪及其它家畜粪便都可利用作菌种,,也可用腐败污泥和鱼塘底泥作接种污泥,但启动周期较长。
& M" ~: [$ ^# A5 I- s9 B2 `2 u- z
) F/ Z5 Y( D: R4 k( }+ K污泥接种浓度至少不低10Kg·VSS/m3反应器容积,但接种污泥填充量不大于反应器容积60%。污泥接种中应防止无机污泥、砂以及不可消化的其它物进入厌氧反应器内。
- |" R. U; ^: h0 G* c/ j$ H3 G" `! l7 y* h
2、接种污泥启动
7 i* y5 W* [; a! u! m/ L1 J# O. c4 F& N5 G/ [6 R
启动分以下三个阶段进行:
. h: F& g6 z3 c& ?
5 [/ Q- f6 K, h: J2 P3 N, \7 S9 E1)起始阶段——反应池负荷从0.5-1.0kgCOD/m3d或污泥负荷0.05-0.1kgCOD/kgVSS·d开始。进入厌氧池消化降解废水的混合液浓度不大于COD5000mg/L,并按要求控制进水,最低的COD负荷为1000mg/L。进液浓度不符合应进行稀释。
3 C1 f8 j" N* r1 c5 U$ F1 R
. a6 ]; t6 a H m3 k& t进液时不要刻意严格控制所有工艺参数,但应特别注意乙酸浓度,应保持在1000mg/L以下。进液采用间断冲击形式,即每3~4小时一次,每次5-10min,之后逐步减断间隔时间至1小时,每次进液时间逐步增长20~30min。起始阶段,进水间隔时间过长时,则应每隔1小时开动泵对污泥搅拌一次,每次3~5min。
+ H* C0 [: S$ M" v" z8 `' ]" P. H6 W6 N- Z4 Z8 k4 N7 k' T
2)启动第二阶段——当反应器容积负荷上升到2-5kgCOD/m3d时,这一阶段洗出污泥量增大,颗粒污泥开始产生。一般讲,从第一段到第二段要40d时间,此时容积负荷大约为设计负荷的50%。" I: j1 k* x; R4 J. I) v
8 T/ {) \5 R+ n. V5 j3)启动的第三阶段——从容积负荷50%上升到100%,采用逐步增加进料数量和缩短进料间断时间来实现。衡量能否获进料量和缩短进料时间的化验指标定控制发挥性脂肪酸VFA不大于500mg/L,当VFA超过500-1000mg/L,厌氧反应器呈现酸化状态,超过1000mg/L则表明已经酸化,需立即采取措施停止进料,进行菌种驯化。一般来讲第二段到第三段也需30-40d时间。
1 }$ {5 \; W' h8 R) E
+ W; v3 M ^+ C+ v- I3、启动的要点
( j x; B3 P. } C* N. ?
. j& R+ }. c, q1)启动一定要逐步进行,留有充裕的时间,并不能期望很短时间进入加料运行达到厌氧降解的目标。
/ `1 E) i$ ~! a& |4 u: B% g# [8 M% p# ?" Z% ^1 l5 ]& r% N4 ]2 G
因为启动实际上是使细菌从休眠状态恢复,即活化的过程。启动中细菌选择、驯化、增殖过程都在进行,原厌氧污泥中浓度较低的甲烷菌的增长速度相对于产酸菌要慢的多。因此,这时负荷一般不能高,时间不能短,每次进料要少,间隔时间要长。; y! Y) V7 E4 n
7 H- V; O' [2 g0 E0 V; Q2)混合进液浓度一定要控制在较低水平,一般COD浓度为1000-5000mg/L,当超过5000mg/L,应进行出水循环和加水稀释至要求。
) x) F4 ^7 {* W* d2 G1 J1 W0 [ D# r% l! d; O5 O) @/ h
3、若混合液中亚硫酸盐浓度大于200mg/L时,则亦应稀释至100mg/L以下才能进液。) y. {" O l8 B# e
% H# K* v! Y0 W1 j) \, y, r# n
4、负荷增加操作方式:启动初期容积负荷可从0.2-0.5kgCOD/m3·d开始,当生物降解能力达到80%以上时,再逐步加大。
- _- D- x" u- X, Y# e$ b+ C" g2 r& D' f1 F* q& _
若最低负荷进料,厌氧过程仍不正常COD不能消化,则进料间断时间应延长24h或2-3d,检查消化降解的主要指标测量VFA浓度,启动阶段VFA应保持在3mmoL/L以下。- h5 s% G/ M3 H
- p# y. O7 l" A. j5 n- ^$ f
5、当容积负荷走到2.0kgCOD/m3d后,每次进料负荷可增大,但最大不超过20%,只有当进料增大,而VFA浓度且维持不变,或仍维持在<3mmoL/L水平时,进料量才能不断增大进液间隔才能不断减少。
$ j8 x+ ~' {1 n3 C( m/ Y( E! B3 _
; t4 |( Q, P2 H$ o8 v
9 G. l" h# U: L; L
5 \0 Z/ A6 Z" C- i$ ]存在问题 | | | | 1、营养物不足,微量元素不足; 2、进液酸化度过高; 3、种泥不足。 | 1、增加营养物和微量元素; 2、减少酸化度; 3、增加种泥。 | | 1、反应器污泥量不够; 2、污泥产甲烷活性不足; 3、每次进泥量过大间断时间短。 | 1、增加种污或提高污泥产量; 2、减少污泥负荷; 3、减少每次进泥量加大进泥间隔。 | | 1、温度不够; 2、产酸菌生长过快; 3、营养或微量元素不足; 4、无机物Ca2+引起沉淀。 | 1、提高温度; 2、控制产酸菌生长条件; 3、增加营养物和微量元素; 4、减少进泥中Ca2+含量。 | | 1、气体集于污泥中,污泥上浮; 2、产酸菌使污泥分层; 3、污泥脂肪和蛋白过大。 | 1、增加污泥负荷,增加内部水循环; 2、稳定工艺条件增加废水酸化程度; 3、采取预处理去除脂肪蛋白。 | | 1、负荷过大; 2、过度机械搅拌; 3、有毒物质存在。 4、预酸化突然增加 | 1、稳定负荷; 2、改水力搅拌; 3、废水清除毒素。 4、应用更稳定酸化条件 |
3 o! G3 Q$ g9 h2 y# h/ M9 W. G4 { |
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|