厌氧生物处理、调试、运行指导手册.doc

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1、厌氧生物处理、调试、运行指导手册一、目的 本手册用于厌氧生物降解工艺单元的运行管理。 二、内容及对象 厌氧生物反应概述;厌氧技术优势和不足;反应机理;厌氧反应器类型;厌氧反应器工艺控制条件;启动方式;运行管理;问题及解决措施; 三、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和水。四、厌气处理技术的优势和不足 1、厌氧

2、优势 (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。 (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。(3) 回收能源,设备负荷高、占地少。 (4) 剩余污泥少,仅相当于好氧工艺 1/61/10。(5) 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。 (6) 可直接处理高浓有机废水,不需稀释。 (7) 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。 (8) 系统灵活,设备简单,易于制作管理,规模可

3、大可小。 2、厌氧不足(1) 出水污染浓度高于好氧,一般不能达标; 五、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: 1、水解阶段2、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、CO 2、氢、氨、硫化氢等。3、产酸阶段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: 复杂有机物水解、发酵 脂肪酸(C 2) 硫酸盐还原产乙酸H2+CO2 乙酸硫酸盐还原 产甲烷

4、产甲烷 硫酸盐还原CH4+CO2H2S+CO2六、厌氧反应器类型1. 普通厌氧反应池 2. 厌氧接触工艺 3. 升流厌氧污泥床(UASB)反应器 4. 厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB) 5. 厌氧滤池(AF) 七、厌氧反应的工艺控制条件 1、温度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。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%。 2、PH值3、氧化还原电位4、营养物 厌氧反应池营养物比例为 C:N:P=(350-500):5:1。 5、有毒有害

5、物 抑无机物: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; (1) 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。 (2) 生物异型化合物:含氯化烃、甲醛、氰化物、洗涤剂、抗菌素等。 6、工艺技术参数 八、厌氧反应器启动 1、接种污泥有颗粒污泥时,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。 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。污泥接种浓度至少不低 10KgVSS/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。2、接种污泥启动

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