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第五章废水厌氧生物处理技术;目录;3;4;5;厌氧处理原理;7;8;9;〔二〕厌氧污泥的性质及微生物特征;1.厌氧生物处理原理;4;13;14;第一阶段:水解、发酵阶段

水解和发酵性细菌群将复杂有机物转化成有机酸:

纤维素、淀粉等水解为单糖,再酵解为丙酮酸;

将蛋白质水解为氨基酸,脱氨基成有机酸和氨;

脂类水解为各种低级脂肪酸和醇,例如乙酸、丙酸、丁酸、长链脂肪酸、乙醇、二氧化碳、氢等。;1.初级发酵菌:〔发酵菌〕产酸菌

主要为兼性与专性厌氧型异氧微生物,其优势菌随水质和环境条件,特别是温度不同而异。主要有梭菌属、拟杆菌属、丁酸弧菌属、真杆菌属、双歧杆菌属等。;第二阶段:乙酸和氢气的产生;2.产氢产酸细菌:也称二级发酵菌。该类菌产氢及乙酸,可供甲烷菌利用,其生长过程需要吸收大量能量,有赖于甲烷细菌同化H2释放能量供其利用,因此二者形成共养关系。

常见的有沃氏共养单胞菌、沃氏共养杆菌及脱硫弧菌属的某些种。;第三阶段:产甲烷阶段

3.产甲烷菌:是兼性厌氧古细菌。在沼气发酵中包括两类细菌,即氧化氢的产甲烷菌和利用乙酸的产甲烷菌,反响如下:;20;〔三〕厌氧污泥的培育方法;5;6;7;8;厌氧生物处理对活性污泥处理中的作用;三种污水处理方法的主要差异;2.厌氧生物处理技术;10;2.3其他;1、化粪池;3.厌氧生物处理工艺;〔五〕厌氧反响器类型;34;35;36;37;14;21;40;2.厌氧接触法

在常规消化池的根底上增设了污泥回流装置,污泥从沉淀池回流到消化池。

污泥浓度增至10%甚至20%左右,效率较高,停留时间约为0.5~6d。

厌氧接触法适用于处理悬浮物浓度较高的高浓度有机废水。对于活性污泥或者其他深度处理废水产生的污泥,由于消化后难以别离,采用该工艺。;42;22;23;27;46;3.厌氧生物滤池

反响器内全部或局部填充填料供微生物附着生长,填料有较大的比外表积和较高的孔隙度。

一般为上升式,需要在过滤器后设沉淀别离装置别离生物膜。停留时间一般约1~8d。;28;29;50;4.升流式厌氧污泥床反响器〔UASB〕

反响器是一个无填料的空容器,运行时污水以一定流速自下进入反响器,通过一个悬浮的污泥层,料液和污泥菌体接触反响并产生沼??小气泡,气泡托起使污泥上升,在上部有一个关键装置气—液—固三相别离器,使污泥下沉,气水别离。;52;泰勒环境成就奖;54;55;56;57;58;59;60;61;62;35;36;36;37;37;38;39;40;三相别离器设计:

三相别离器可以采用的形式如以下图:;三相别离器设计:

〔1〕集气室的隙缝局部的面积应该占反响器全部面积的15%~20%

〔2〕集气室的高度应该在1.5m~2m之间。

〔3〕三相别离器别离板的倾角在45°~60°之间。

〔4〕在集气室内应保持气液界面以释放和收集气体,组织浮渣层的形成。别离器下气溶界面的面积根据气体释放速率计算,

气体释放速率大约在1~3m3/(m2·h)。

〔5〕反射板与隙缝之间的遮盖应该在100~200mm,以防止上升的气体进入沉淀室。

〔6〕气管的直径应该充足,以保证从集气室引出沼气。

〔7〕在大型集气室的上部应该设置消泡喷嘴。;应用举例

某屠宰厂废水设计水量3000m3/d,废水经二级处理后,要求到达国家?肉类加工工业水污染物排放标准?〔GB13457——92〕中的一级标准,见表:;固体流态化技术室一种改善颗粒与流体之间接触并使整个系统具有流体性质的技术,膨胀床和流化床就是化工固体流态化技术在污水厌氧生物处理中的应用,近20年来得到了广泛的应用。

;5.厌氧流化床

依靠反响器中的填料微粒外表形成的生物膜来保存污泥,常见的填料有石英砂、无烟煤、活性炭、陶粒和沸石。;厌氧流化床:

典型的厌氧流化床进水在反响器底部,水流沿反响器横截面分布。为了使配水均匀,反响器下部的配水区设计非常重要。早期的研究采用下部填充砾石的方法,由于经常产生堵塞而不能令人满意。后来又改用锥形底部,椎体上方设置穿孔布水板,消除进水产生的环状水流。厌氧流化床反响器的高速水流可以促使废水与填料的生物膜密切接触,加速了污染物质的去除,所以厌氧流化床的处理效果很高。;厌氧膨胀床:

典型的厌氧膨胀床一般为圆柱体构造,填装的惰性颗粒填料占反响器容积的10%,填料采用砂、细小的砾石、无烟煤、颗粒塑料等,为了节省能量,填料密度要小。厌氧微生物附着在填料上,粒径一般在0.3~3.0mm,比厌氧流化床填料颗粒稍大。为了使床层膨胀,要采用出水回流。在较大上升流速下,颗粒被水流提升,产生膨胀现象。厌氧膨胀床的优点是最大限度减少堵塞问题。实际运用中可通过调节回流泵的流量来控制床层膨胀率。;53;53;54;55;56;57;58;59;61;87;88;6

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