污水处置技术工艺

污水处置工艺之厌氧技术

发布日期:2019-06-14 / 发布者:紫金娱乐环保科技 / 点击:

废水处置的厌氧生物处置技术是在厌氧前提下将无机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称厌氧消化。厌氧生物处置技术不断遭到水处置行业环保工作者的青睐。由于它有很好的去除成果,较高的反映速度和更好的顺应有毒物质,更次要的是,厌氧生物处置在水处置工业中被遍及使用,由于它与有氧生物处置废水比拟,不需要供给大量的能量耗损来进行氧气转移。

一般来说,废水中有较复杂的无机物质,经由厌氧分化分为四个阶段进行降解:

(1)水解阶段:由于分子体积大,高分子无机物不能间接经由厌氧菌的细胞壁,需要经由体外细胞外酶分化成小分子。废水中典型的无机物质如纤维素被纤维素酶分化成纤维二糖和葡萄糖,淀粉分化成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质分化成短肽和氨基酸。分化的小分子能够通细致胞壁进入细胞体进一步分化。

(2)酸化阶段:上述的小分子无机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分派到细胞外,这一阶段的次要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时又一次有部门的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物发生。

(3)醋酸生产阶段:在此阶段,前一步的产物进一步转化为醋酸、碳酸盐、氢和新的细胞物质。

(4)产甲烷阶段:在此阶段,乙酸,氢,碳酸,甲酸和甲醇转化为甲烷,二氧化碳和新的细胞物质。该阶段也是整个厌氧过程和整个厌氧反映过程的限速阶段中最次要的阶段。

厌氧技术的成长履历了三个阶段:

第一阶段(1860-1899):斥地与厌氧发酵池平行的简单沉淀的初始阶段。在这一成长阶段,污水沉淀和污泥发酵城市合在一个化粪池(俗称化粪池),泥水没有被分手。

第二阶段(1899-1906):污水沉淀和厌氧发酵分层的成长阶段。

第三阶段(1906-2001年):独立式修建的高级成长阶段。这个成长阶段中,沉淀池中的厌氧发酵室分手出来,建成独立工作的厌氧消化反映器。

响应地,厌氧生物处置技术的反映器本体也履历了三个时代。

第一代厌氧反映器是以通俗厌氧消化池(cadt)和厌氧接触过程(acp)为代表的低负荷系统。

第二代反映器是在20世纪60年代末成长起来的,方针是把持生物膜固定化技术和易沉淀的厌氧污泥的培育,保持反映器内活性污泥量大,污泥龄长。如厌氧过滤器(AF)、厌氧流化床(AFB)、厌氧生物转盘(ARBCP)、上流式厌氧污泥床(IAASB)、厌氧附着膨胀床(AAFEB)等,UASB反映器是使用最遍及的反映器。在研究和使用以UASB反映器为代表的第二代反映器的底子上,斥地了新一代反映器。

第三代厌氧反映器是在分手固体逗留时间和水力逗留时间的前提下,使固体液体相完全接触;使其既能保持大量污泥,又能使废水与活性污泥充实夹杂与接触。完成真正效率的方针。今朝有较多的研究:厌氧颗粒污泥膨胀床(egsb)、厌氧内轮回(ic)等。

在这里,该测试引见了几种遍及使用的厌氧技术:

1、厌氧生物滤池

厌氧生物滤池的布局与通俗生物滤池类似,池内有填料,但池顶密封。废水从池底进入,从池顶排出。填料浸入水中,微生物附着在填料上。过滤器内微生物生物量高,平均逗留时间可达150天,可达到较高的处置成果。过滤填料能够是砾石、卵石或塑料,平均粒径约为40 mm。

2、厌氧接触工艺

厌氧接触过程,也称为厌氧活性污泥法,是在消化池后设置沉淀分手安装,消化池中厌氧消化后的夹杂液体排放到沉淀池分手安装等分手泥水,澄清的水从上部排出。污泥前去厌氧消化罐。这不只能够避免污泥丧失,又一次能够添加蒸煮器的容积负荷,从而大大缩短水力逗留时间。厌氧接触过程的一般负荷:中温为2-10kgCOD /(m3d),污泥负荷≤0.25kgCOD/(kgVSd),池内MLVSS为10-15g / L.

3、UASB

ASB反映器的污泥床次要由具有优良沉降机能的厌氧污泥构成,其浓度可达到50-100g/L或更高。泥沙悬浮区次要由反映过程中发生的气体的上升和搅拌传染感动构成。污泥浓度低。一般在5-40g/L范畴内,反映器上部有气(甲烷)、固(泥)液(废水)三相分手器。分手器起首将发生的甲烷气泡的上升过程偏转,经由水层进入气室,然后由导管排出。除气后,夹杂液在沉降区进一步与固液分手,沉淀后的污泥前去反映区,在反映区内堆积了大量的微生物。待处置废水由底水配水系统进入,经澄清后的处置水由沉淀区排出。UASB反映器可获得一种沉降才能好、比产甲烷活性高的颗粒厌氧污泥,与其它反映器比拟具有必然的劣势:颗粒污泥的相对密度小于人工载体的相对密度,发生的气体可使污泥与基质充实接触,并可使污泥与基质充实接触。可节流搅拌回流污泥的设备和能耗;采用三相分手器可节流帮助去除。气体安装;颗粒污泥沉淀机能好,避免了附加沉淀分手安装和回流污泥设备:反映器不需要添加填料和载体,提高了容积把持率。

4、EGSB

20世纪90年代初,荷兰的瓦格宁根农业大学起头研究厌氧膨胀颗粒污泥床(egsb)反映堆。Lettinga教授等人使用uasb反映堆处置糊口生计污水。为了添加污水污泥的接触,更无效地把持了反映器的体积,改变了uasb反映器的布局设想和运转参数。反映器中的颗粒污泥床在液体概况的高流速下完全膨胀,构成为晚期的egsb反映器。egsb反映堆现实上是一个改良的uasb反映堆。不合的是前者的液体上升速度较高,使得整个颗粒污泥床处于膨胀情况。这个奇异的特征使它有一个大的直径比。egsb反映器次要由主部件、入水分派系统、气-固三相分手器和流出轮回构成。此中,进水量分派系统平均分派进水量到整个反映堆的底部,由此发生了平均的向上流动率:三相分手器是egsb反映堆最环节的布局,能够无效地分手水、甲烷和污泥的三个相。在反映器中无效保留污泥;排出轮回的部门是提高反映器中液体概况的流速,使颗粒污泥与污水充实接触,避免反映堆发存亡角和短电流。

5、IC

其内轮回厌氧反映器是海兰帕克的专利产物。今朝,帕克去世界各地具有300多个核反映堆。与uasb比拟,顶部只需一个一级三相分手器,ic内轮回反映器有两级三相分手器。ic反映堆现实上是由两个层次的uasb构成的。底部有高负荷,顶部负载低。由于在第一阶段分手时收集了大量沼气,削减了对废水的干扰,在第二阶段三阶段分手时获患了气、水、泥的较好分手成果。该反映器的二次分手包管了污泥的最佳滞留时间,无益于对部门化学废水的处置,由于这些废水的厌氧污泥产量很小。该反映器具有自调理气体汲引器内轮回布局,轮回废水与原水夹杂稀释进气浓度。内部轮回所带来的能量使泥水在底部获得更充实的夹杂,污泥活性也随之添加。经由内部轮回对废水进行内部稀释,能够削减生产过程中发生的负荷波动。ic反映堆的体积负荷(15-30kgcod/m3)是uasb(7-15kgcod/m3)的两倍。

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