厌氧处理学习教案课件.pptx
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1、会计学1厌氧处理厌氧处理第1页/共121页第2页/共121页第3页/共121页第4页/共121页第5页/共121页第6页/共121页 好氧呼吸、无氧呼吸、发酵三种呼吸方式,获得的能量水平不同,如下表所示。呼吸方式受氢体化学反应式好氧呼吸能量利用率42分子氧C6H12O6+6O2 6CO2+6H2O+2817.3kJ无氧呼吸无机物C6H12C6+4NO3-6CO2+6H2O+2N2+1755.6kJ发酵能量利用率26有机物C6H12C6 2CO2+2CH3CH2OH+92.0kJkJ310OH2HNO2ONH2324第7页/共121页厌氧呼吸是在无分子氧(厌氧呼吸是在无分子氧(O2)的情况下进行
2、的生物氧化。)的情况下进行的生物氧化。厌氧微生物只有脱氢酶系统,没有氧化酶系统。在呼吸过程厌氧微生物只有脱氢酶系统,没有氧化酶系统。在呼吸过程中,底物中的氢被脱氢酶活化,从底物中脱下来的氢经辅酶中,底物中的氢被脱氢酶活化,从底物中脱下来的氢经辅酶传递给除氧以外的有机物或无机物,使其还原。传递给除氧以外的有机物或无机物,使其还原。厌氧呼吸的受氢体不是分子氧。在厌氧呼吸过程中,底物氧厌氧呼吸的受氢体不是分子氧。在厌氧呼吸过程中,底物氧化不彻底,最终产物不是二氧化碳和水,而是一些较原来底化不彻底,最终产物不是二氧化碳和水,而是一些较原来底物简单的化合物。这种化合物还含有相当的能量,故释放能物简单的化
3、合物。这种化合物还含有相当的能量,故释放能量较少。量较少。氧呼吸按反应过程中的最终受氢体的不同,可分为发酵和无氧呼吸按反应过程中的最终受氢体的不同,可分为发酵和无氧呼吸。氧呼吸。厌 氧 呼 吸 第8页/共121页 发酵 指供氢体和受氢体都参与有机化合物的生物氧化作用,最终受氢体无需外加,就是供氢体的分解产物(有机物)。这种生物氧化作用不彻底,最终形成的还原性产物,是比原来底物简单的有机物,在反应过程中,释放的自由能较少,故厌氧微生物在进行生命活动过程中,为了满足能量的需要,消耗的底物要比好氧微生物的多。例如,葡萄糖的发酵过程:总反应式:4HCOCOOH2CHOHC36126CHO2CH2COC
4、OCOOH2CH323OHCH2CHCHO2CH4H23392.0kJ2COOHCH2CHOHC2236126第9页/共121页 厌氧生物处理是有机污染物在无氧的条件下,借助专性厌氧细菌和兼性厌氧细菌的作用下,将大部分有机污染物转化为甲烷、二氧化碳、水以及简单小分子有机物等的一种生物处理方法。经厌氧生物处理以后,多数有机物被分解和稳定,厌氧处理以后的污泥(熟污泥)或消化液可回用于农田作为肥料,因而目前已经受到普遍重视。第10页/共121页 早期的厌氧生物处理主要面对的是固态有机物(包括有机污泥或粪便等),所以称为消化。消化过程液化(酸化)污泥的pH迅速下降,大分子有机物转化为小分子有机酸、醇、
5、醛等液态产物和CO2、H2、NH3、H2S等气化(甲烷化)产生消化气,主体是CH4,以及部分CO2等两阶段两阶段:第11页/共121页三阶段三阶段:第12页/共121页四阶段四阶段:大分子有机物(碳水化合物,蛋白质,脂肪等)水解细菌的胞外酶水解的和溶解的有机物酸化产酸细菌有机酸醇 类醛类等H2,CO2乙酸化乙酸细菌乙酸甲烷化甲烷细菌CH4甲烷细菌CH4第13页/共121页大分子有机物(碳水化合物、蛋白质、脂肪等)大分子有机物(碳水化合物、蛋白质、脂肪等)简单有机物(单糖、氨基酸等)简单有机物(单糖、氨基酸等)有机酸(丙酸、丁酸、戊酸等)、醇、醛等有机酸(丙酸、丁酸、戊酸等)、醇、醛等H2/CO
6、2乙酸乙酸CH4水解水解(胞外酶胞外酶)酸化(产酸细菌)酸化(产酸细菌)乙酸化(乙酸细菌)乙酸化(乙酸细菌)甲烷化甲烷化(甲烷细菌)(甲烷细菌)甲烷化甲烷化(甲烷细菌)(甲烷细菌)第14页/共121页第15页/共121页第16页/共121页 按照生活习性和生理特性分为三大类:按照生活习性和生理特性分为三大类:产甲烷菌,嗜热嗜酸菌,极端嗜盐菌产甲烷菌,嗜热嗜酸菌,极端嗜盐菌 伯杰氏系统细菌学手册伯杰氏系统细菌学手册分为五大群:分为五大群:产甲烷古菌,古生硫酸盐还原菌,产甲烷古菌,古生硫酸盐还原菌,极端嗜盐菌,无细胞壁古生菌,极端嗜盐菌,无细胞壁古生菌,极端嗜热硫代谢菌极端嗜热硫代谢菌第17页/共
7、121页产甲烷菌产甲烷菌第18页/共121页 由于产甲烷菌对环境因素的影响较非产甲烷菌(包括发酵细菌和产氢产乙酸细菌)敏感得多,产甲烷反应常是厌氧消化的控制阶段,因此,以下主要讨论对产甲烷菌有影响的各种环境因素。第19页/共121页影响厌氧生物处理的主要因素1.pH和碱度最佳为7.07.3 厌氧产生有机酸pH甲烷菌分解有机酸时产生的重碳酸盐不断增加 产甲烷菌对产甲烷菌对pH值变化的适应性很差,其最适值变化的适应性很差,其最适pH值范值范围为围为6.87.2,在,在pH6.5以下或以下或8.2以上的环境中,厌氧消以上的环境中,厌氧消化会受到严重的抑制,这主要是对产甲烷菌的抑制。化会受到严重的抑制
8、,这主要是对产甲烷菌的抑制。受破坏的厌氧消化体系需要很长的时间才能恢复。受破坏的厌氧消化体系需要很长的时间才能恢复。第20页/共121页2.温度中温:3335C高温:5055C温度是影响微生物生存及生物化温度是影响微生物生存及生物化学反应最重要的因素之一。各类学反应最重要的因素之一。各类微生物适宜的温度范围是不同的微生物适宜的温度范围是不同的,一般认为,产甲烷菌的温度范,一般认为,产甲烷菌的温度范围为围为5-60,在,在35和和53上下上下可以分别获得较高的消化效率,可以分别获得较高的消化效率,温度为温度为40-45时,厌氧消化效时,厌氧消化效率较低。由此可见,率较低。由此可见,各种产甲烷各种
9、产甲烷菌的适宜温度区域不一致,而且菌的适宜温度区域不一致,而且最适温度范围较小。最适温度范围较小。第21页/共121页2、温度条件、温度条件 根据产甲烷菌适宜温度条件的不同,厌氧法可分为常温消化、中温消化和高温消化三种类型。常温厌氧消化,指在自然气温或水温下进行废水厌氧处理的工艺,适宜温度范围10-30。中温消化,适宜温度35-38,若低于32或者高于40,厌氧消化的效率即趋向明显地降低。高温厌氧消化,适宜温度为50-55。第22页/共121页2、温度条件、温度条件 上述适宜温度有时因其他工艺条件的不同而有某种上述适宜温度有时因其他工艺条件的不同而有某种程度的差异,如反应器内较高的污泥浓度,即
10、较高的程度的差异,如反应器内较高的污泥浓度,即较高的微生物酶浓度,则使温度的影响不易显露出来。在一微生物酶浓度,则使温度的影响不易显露出来。在一定温度范围内,温度提高,有机物去除率提高,产气定温度范围内,温度提高,有机物去除率提高,产气量提高。量提高。一般认为:高温消化比中温消化沼气产量约高一倍。一般认为:高温消化比中温消化沼气产量约高一倍。温度的高低不仅影响沼气的产量,而且影响沼气中甲温度的高低不仅影响沼气的产量,而且影响沼气中甲烷的含量和厌氧消化污泥的性质,对不同性质的底物烷的含量和厌氧消化污泥的性质,对不同性质的底物影响程度不同。影响程度不同。第23页/共121页3、氧化还原电位、氧化还
11、原电位 绝对的厌氧环境是产甲烷菌进行正常活动的基绝对的厌氧环境是产甲烷菌进行正常活动的基本条件,可以用氧化还原电位表示厌氧反应器中本条件,可以用氧化还原电位表示厌氧反应器中含氧浓度。含氧浓度。研究表明,非产甲烷菌可以在氧化还原电位为研究表明,非产甲烷菌可以在氧化还原电位为+100-100mV的环境下进行生理活动,而产甲的环境下进行生理活动,而产甲烷菌的最适氧化还原电位为烷菌的最适氧化还原电位为-150-400mV,培,培养产甲烷菌的初期,氧化还原电位不能高于养产甲烷菌的初期,氧化还原电位不能高于-330mV。第24页/共121页4、营养、营养 厌氧微生物对碳、氮等营养物质的要求略低于好氧微生物
12、,但大多数厌氧菌不具有合成某些必要的维生素或氨基酸的功能,为了保证细菌的增殖和活动,还需要补充某些专门的营养,如钾、钠、钙等金属盐类是形成细胞或非细胞的金属络合物所必需的,而镍、铝、钴、钼等微量金属,则可提高若干酶系统的活性,使产气量增加。BOD:N:P=200300:5:1第25页/共121页5.负荷 厌氧反应池的容积决定于厌氧反应的负荷率。表达方式容积负荷参数为投配率日进入的有机物量与池子容积之比,在一定程度上反映了污染物在消化池中的停留时间有机物负荷参数为有机负荷率第26页/共121页5、食料微生物比、食料微生物比 有机负荷表示,kgCOD(kgVSSd)。在有机负荷、处理程度和产气量三
13、者之间,存在着密切的联系和平衡关系。一般,较高的有机负荷可获得较大的产气量,但处理程度会降低。由于厌氧消化过程中产酸阶段的反应速率比产甲烷阶段的反应速率高得多,必须十分谨慎地选择有机负荷,使挥发酸的生成及使挥发酸的生成及消耗不致失调,形成挥发酸的积累消耗不致失调,形成挥发酸的积累。为保持系统平衡,有机负荷的绝对值不宜太高。总的说来,厌氧生物处理可采用较好氧生物处理高得多的有机负荷。一般可达510kgCOD(m3d),甚至可高达50kgCOD(m3d)。容积负荷容积负荷 产酸速度大于产甲烷速度,有机负荷高导致产酸率大于产甲烷速率,严重时导致产甲烷失败,系统停顿。试验确定负荷。第27页/共121页
14、6.消化池的搅拌 在有机物的厌氧发酵过程中,让反应器中的微生物和营养物质(有机物)搅拌混合,充分接触,将使得整个反应器中的物质传递、转化过程加快。作用使池内污泥浓度分布均匀,利于微生物生长繁殖释放有害气体使环境因素在反应器内保持均匀第28页/共121页搅拌和混合搅拌和混合 没有搅拌的厌氧消化池,池内料液常有分层现象。通过搅拌可消除池内梯度,增加食料与微生物之间的接触,避免产生分层,促进沼气分离。搅拌措施能显著地提高消化的效率,将有搅拌的传统消化器称为高效消化器。混合搅拌程度与强度,尚有不同的观点:混合搅拌与产气量的关系,有资料说明,适当搅拌优于频频搅拌,也有资料说明,频频搅拌为好。第29页/共
15、121页搅拌和混合搅拌和混合一般认为,产甲烷菌的生长需要相对较宁静的环境,巴斯韦尔曾指出:消化池的每次搅拌时间不应超过1h。有学者研有学者研究认为消化器内的物质移动速度不宜超过究认为消化器内的物质移动速度不宜超过0.5m/s0.5m/s,因为这是微生物生命活动的临界速度。搅拌的作用还与污水废物的性状有关。当含不溶性物质较多时,因易于生成浮渣,搅拌的功效更加显著;对可溶性废物获易消化悬浮固体的污水,搅拌的功效也相对地小一些。第30页/共121页搅拌和混合搅拌和混合搅拌的方法有:机械搅拌器搅拌法;机械搅拌器搅拌法;消化液循环搅拌法;消化液循环搅拌法;沼气循环搅拌法等沼气循环搅拌法等。其中沼气循环搅
16、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。厌氧滤池和上流式厌氧污泥床等新型厌氧消化设备,虽没有专设搅拌装置,但以上流的方式连续投入料液,通过液流及其扩散作用,也起到一定程度的搅拌作用。第31页/共121页 有毒物质会对厌氧微生物产生不同程度的抑制,使厌氧消化过程受到影响甚至遭到破坏。最常见的抑制性物质为硫化物、氨氮、重金属、氰化物以及某些人工合成的有机物。组成:微生物及吸附的有机物、无机物组成,是厌氧反应的基础保障。许多指标的确定和选取与好氧活性污泥一样。浓度越高,处理效率越高,但高到一定程度,效率增加不再明显。6.有毒有害物质7.厌氧活性污泥厌氧活性污泥第32页
17、/共121页 甲烷菌专性厌氧,且处理系统中不能含有浓度过高的SO42-,SO32-。污水和泥液中的碱度有缓冲作用,如果有足够的碱度中和有机酸,其pH有可能维持在6.8以上,酸化和甲烷化两大类细菌就可以共存,从而消除分阶段现象。厌氧法与好氧法相比,降解较不彻底,放出的热量少,反应速度低。主要用于污泥的消化、高浓度有机废水和温度较高的有机工业废水的处理。影响甲烷菌生长的因素pH:6.87.2温度:3538C和5255C第33页/共121页第34页/共121页第35页/共121页螺旋桨(机械)搅拌的消化池第36页/共121页循环消化液搅拌式消化池循环消化液搅拌式消化池高温厌氧消化需要加温,常用加热方
18、式有三种:(a)废水在消化池外先经热交换器预热到规定温度再进入消化池;(b)热蒸汽直接在消化器内加热;(c)在消化池内部安装热交换管。第37页/共121页第38页/共121页普通消化池的特点是:可以直接处理悬浮固体含量较高或颗粒较大的料液。厌氧消化反应与固液分离在同一个池内实现,结构较简单。缺乏持留或补充厌氧活性污泥的特殊装置,消化器中难以保持大量的微生物细胞。对无搅拌的消化器,还存在料液的分层现象严重,微生物不能与料液均匀接触的问题。温度不均匀,消化效率低。第39页/共121页第40页/共121页第41页/共121页第42页/共121页第43页/共121页第44页/共121页第45页/共12
19、1页第46页/共121页第47页/共121页水污染控制工程河南工程学院资源与环境工程系第48页/共121页水污染控制工程河南工程学院资源与环境工程系第49页/共121页水污染控制工程河南工程学院资源与环境工程系第50页/共121页在厌氧生物滤池中,厌氧微生物大部分存在于生物膜中,少部分以厌氧活性污泥的形式存在于滤料的孔隙中。厌氧微生物总量沿池高度分布是很不均匀的,在池进水部位高,相应的有机物去除速度快。当废水中有机物浓度高时,特别是进水悬浮固体浓度和颗粒较大时,进水部位容易发生堵塞现象。第51页/共121页第52页/共121页第53页/共121页 优点:处理能力高;滤池内可以保持很高的微生物浓
20、度;不需另设泥水分离设备,出水SS较低;设备简单、操作方便。缺点:滤料费用较高;滤料易堵塞,尤其是下部,生物膜很厚;堵塞后,没有简单有效的清洗方法。因此,悬浮物高的废水不适用。第54页/共121页第55页/共121页第56页/共121页第57页/共121页 流化床操作的首要满流化床操作的首要满足条件是:上升流速即操足条件是:上升流速即操作速度必须大于临界流态作速度必须大于临界流态化速度,而小于最大流态化速度,而小于最大流态化速度。上升流速应控制化速度。上升流速应控制在在1.21.5倍临界流化速倍临界流化速度。度。u厌氧流化床AFB第58页/共121页第59页/共121页 (a)UASB rea
21、ctor (b)AFB 1 生物气 2 出水 3 三相分离器 4 污泥床 5 流化床 6 回流 7 进水UASB反应器和AFB示意图厌氧流化床(AFB)能够获得很高的有机负荷率。荷兰的Heijnen的实验证实,利用AFB处理已酸化的酵母污水,COD容积去除负荷率可高达50kgCOD/m3.d以上,HRT可缩短至1h。在UASB等厌氧反应器中,传质往往成为提高负荷率的限制因素。而在AFB中,由于液相(污水)和固相(生物膜)间有效接触面积大,相对运动速度高,因此传质效率高,构成了该工艺的一大特点。在AFB中传质速率远大于生化反应速率传质将不再成为提高流化床去除效率的限制因素厌氧流化床(AFB)第6
22、0页/共121页 在实际应用中AFB仍面临着:1)如何解决生物膜脱落问题;2)如何保证反应器内载体表面生物膜均匀附着问题;3)如何保持长期运行时反应器内有足够生物量的问题。载体表面过厚生物膜会影响传质、削弱细胞活性、降低流化质量。对于好氧流化床反应器,当载体表面生物膜过厚时,会由于氧供应的缺乏而造成好氧微生物死亡和溶解,从而可使过厚的生物膜脱落。但对于厌氧流化床(AFB),由于厌氧微生物的生长不受氧的限制,从而使生物膜的生长不受控制,最终会导致水流阻塞和反应器流化质量的降低,所以必须采取措施使生物膜脱落。AFB所面临的问题第61页/共121页 AFB的脱膜措施:的脱膜措施:定期将附着生物膜的载
23、体颗粒从反应器内取出进行脱膜处理,然定期将附着生物膜的载体颗粒从反应器内取出进行脱膜处理,然后再将脱膜后的载体重新返回反应器。然而这又涉及到长期运行时如后再将脱膜后的载体重新返回反应器。然而这又涉及到长期运行时如何保证载体表面生物膜均匀附着和反应器内有足够的污泥量的问题。何保证载体表面生物膜均匀附着和反应器内有足够的污泥量的问题。第62页/共121页 虽然影响微生物在载体表面的吸附的因素很多,但起主要虽然影响微生物在载体表面的吸附的因素很多,但起主要作用的是作用的是局部能量分散速率局部能量分散速率所造成的附着生物膜的载体颗所造成的附着生物膜的载体颗粒与裸露的载体颗粒之间的粒与裸露的载体颗粒之间
24、的碰撞碰撞。而在。而在AFB反应器内,反应器内,顶顶部的能量分散的速率低部的能量分散的速率低,导致生物膜厚度的增加,反应器,导致生物膜厚度的增加,反应器会部分堵塞。而反应器会部分堵塞。而反应器底部较高的局部能量分散速率底部较高的局部能量分散速率阻碍阻碍了微生物在裸露载体表面的粘附。这样,反应器了微生物在裸露载体表面的粘附。这样,反应器底部底部生物生物膜较慢的粘附速率和较快的磨损速率膜较慢的粘附速率和较快的磨损速率减小了污泥浓度减小了污泥浓度,而,而反应器反应器顶部顶部生物膜的较高生长速率和较慢的磨损速率又导生物膜的较高生长速率和较慢的磨损速率又导致了致了过厚的生物膜过厚的生物膜。这样当载体在反
25、应器内保持较长的停。这样当载体在反应器内保持较长的停留时间时,由于生物膜脱落,反应器顶部污泥浓度也在减留时间时,由于生物膜脱落,反应器顶部污泥浓度也在减少,从而最终造成反应器内污泥浓度和反应器的有机负荷少,从而最终造成反应器内污泥浓度和反应器的有机负荷率逐渐减少。率逐渐减少。第63页/共121页 Anaflux AFB 与传统的AFB一样,也是通过进水和出水循环产生高流速的上升的液流使附着生物膜的无机载体处于流化状态。但Anaflux AFB同时考虑到UASB反应器能利用三相分离器有效截留污泥,保持反应器内高污泥量的特点,在传统AFB的分离区设计了三相分离器以确保气、液、固的有效分离,使得反应
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