厌氧调试

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1、厌氧调试厌氧调试厌氧反应概述厌氧反应概述: 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。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。 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。 反应机理反应机理 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

2、: 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芽糖和葡萄糖,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,并透过细胞被细胞 所利用。 2、发酵阶段小分子的化合物在发酵酶(即酸化酶)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、二氧化碳、氢、氨、硫化氢等。 3、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。 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。 A:水解阶段含有蛋白质水解

3、、碳水化合物水解和脂类水解 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 C: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 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 厌氧反应器类型厌氧反应器类型 1、普通厌氧反应池 2、厌氧接触工艺 3、升流厌氧污泥库(UASB)反应器 4、厌氧颗粒污泥膨胀库(EGSB) 5、厌氧滤料(AF) 6、厌氧流化库反应器 7、厌氧折流反应器(ABR) 8、厌氧生物转盘 9、厌氧混合反应器等 厌氧反应的工艺控制条件厌氧反应的工艺控制条件 1、温度:

4、按三种不同嗜温厌氧菌(嗜温 5-20 度、嗜温 20-42 度、嗜温 42-75度) ,工程上分为低温厌氧(15-20 度) 、中温厌氧(30-35 度) 、高温厌氧(50- 55 度)三种。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 度,效率下降 11%。在上述范围,温度在 1-3 度的微小波动,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,产生酸积累等问 题。 2、pH: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,即产甲烷控制范围 6.5-8.0,最佳范围 为 6.8-7

5、.2,pH 低于 6.3 或高于 7.8,甲烷化速度降低。 3、氧化还原电位: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 因此对厌氧反应器造成不利影响。 4、营养物:厌氧反应池营养比例为 C:N:P=(350-500):5:1 5、有毒有害物质:抑制和影响厌氧反应的有害物有三种: 5.1、无机物: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 5.2、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、芳香族氨基酸、焦糖化合物等五类。 5.3、

6、生物异型化合物,如氯化烃、甲醛、氰化物、洗涤剂、抗菌素等。 6、工艺技术参数 6.1、水力停留时间:HRT 6.2、有机负荷 6.3、污泥负荷 厌氧反应器启动厌氧反应器启动 1、接种污泥:有颗粒污泥时,接种污泥数量 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。没有消化污泥和颗粒污泥时,化粪池污泥、新鲜牛粪、猪粪及其他家畜粪 便都可利用做菌种,也可用腐败污泥和鱼塘底泥作接种污泥,但启动周期较长。污泥接种浓度至少不低于 10反应器容积。但接种污泥填充量不大于3/mVSSkg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

7、的其他物质进 入厌氧反应器。 2、接种污泥启动:启动分以下三个阶段进行1、起始阶段反应器负荷从 0.5-1.0或污泥负荷 0.05-0.1dmkgCOD3/开始。进入厌氧池消化降解废水的混合液浓度不大于dkgVSSkgCOD/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。 进液时不要刻意控制所有工艺参数,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, 之后逐步减短间隔时间至 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

8、时,则应每隔 1 小时开动泵对污泥搅拌一次,每次 3-5 分钟。2、启动第二阶段当反应器容积负荷上升到 2-5时,这一阶dmkgCOD3/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,此时容积负荷约为设计负荷的 50% 3、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。衡量能否增加进料量和缩短进料时间的化验指标一 定控制挥发性脂肪酸(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

9、化,一般来讲,第二段到第三段也需 30-40d。 3、启动的要点 3.1、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。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得多。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。 3.2、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 时,应进行出水循环和进水稀释至要求。 3.3、若混合液中亚硫酸盐浓度大于 200mg/l 时

10、,则亦应稀释至 100mg/l 以下才 能液。3.4、负荷增加操作方式:启动初期容积负荷可从 0.2-0.5开始,dmkgCOD3/当生物降解能力达到 80%以上时,再逐步加大。若最低负荷进料,厌氧过程仍 不正常,COD 不能消化,则进料间断时间要延长 24h 或者 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 3mol/l 以下3.5、当容积负荷走到 2.0后,每次进料负荷可增大,但最大不dmkgCOD3/超过 20%,只有当进料增大,而 VFA 浓度维持不变,或仍维持在 3mol/l 以下水 平时,进料量才能不断增大,进液间隔才能不断减少。 厌氧生物处

11、理中存在的问题及解决方法厌氧生物处理中存在的问题及解决方法 存在问题原因解决方法 污泥生长过慢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 反应器过负荷1、反应器污泥量不够 2、污泥产甲烷活性不足 3、每次进料量过大、间 断时间短1、增加污泥或提高污泥 产量 2、减少污泥负荷 3、减少每次进料量、加 大进料间隔 污泥活性不够1、温度不够 2、产酸菌生长过快 3、营养或微量元素不足 4、无机物钙离子引起沉 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、减少进料中钙离子含量 污泥流失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 污泥扩散、颗粒污泥破 裂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、稳定符合 2、改水力搅拌 3、废水清除毒素 4、应用更稳定酸化条件

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