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文檔簡介
《厭氧生物處理》本課件將介紹厭氧生物處理的基本原理,應用領域,工藝類型,以及關鍵技術參數。課程目標了解厭氧生物處理的基本概念認識厭氧生物處理的原理和特點。掌握厭氧生物處理的應用領域了解厭氧生物處理在污水處理,固體廢棄物處理等領域的應用。熟悉厭氧生物反應器的分類了解常見厭氧生物反應器的結構和工作原理。什么是厭氧生物處理?厭氧生物處理是指在無氧條件下,由多種微生物將有機物分解成甲烷、二氧化碳等產物的過程。厭氧生物處理的應用領域污水處理處理城市污水,工業廢水,農業廢水。固體廢棄物處理處理生活垃圾,畜禽糞便,餐廚垃圾等。能源生產生產沼氣,作為清潔能源。農業生產生產有機肥。厭氧生物處理的優缺點優點節能,低能耗。資源化利用,可生產沼氣和有機肥。減少污染物排放,環境友好型。缺點工藝過程較長。對進水條件要求嚴格。易受溫度和pH值等因素影響。厭氧生物反應器的分類1厭氧生物反應器2上流式厭氧污泥床反應器(UASB)3厭氧濾池4厭氧消化池5厭氧膜反應器常見厭氧生物反應器UASB反應器上流式厭氧污泥床反應器,是最常見的厭氧生物反應器。厭氧濾池固定化厭氧微生物,處理低濃度有機廢水。厭氧消化池用于處理高濃度有機廢水,如畜禽糞便。厭氧膜反應器結合膜分離技術,提高處理效率,減少污泥產量。UASB反應器的結構和工作原理結構由進水管,反應器主體,出水管,污泥床,集氣室等組成。工作原理廢水從底部進入反應器,在污泥床中進行厭氧生物處理,產生的沼氣從頂部排出。UASB反應器的特點處理效率高有機物去除率高,可達90%以上。污泥產量少厭氧微生物活性高,污泥產量低。占地面積小單位體積的處理能力大。運行穩定對水質變化的適應性強。膜生物反應器原理及應用原理利用膜分離技術,將厭氧反應器中的液體和固體分離,提高處理效率。應用處理高濃度有機廢水,生產高純度沼氣,深度處理污水。沼氣的產生過程1水解階段大分子有機物被分解成小分子有機物。2酸化階段小分子有機物被轉化成揮發性脂肪酸,二氧化碳等。3產甲烷階段揮發性脂肪酸被產甲烷菌轉化成甲烷和二氧化碳。沼氣的主要成分和性質主要成分甲烷(CH4)占50%~70%,二氧化碳(CO2)占20%~40%。性質可燃氣體,無色無味,比空氣輕,易爆炸。沼氣的利用燃料沼氣可直接用于燃燒,用于發電,供熱等。化工原料沼氣可作為合成氨,甲醇等化工產品的原料。生物燃料沼氣可用于生產生物燃料。沼渣的處理及利用處理沼渣需要進行脫水,干燥,消毒等處理。利用沼渣可作為有機肥料,改良土壤,提高土壤肥力。厭氧消化在污水處理中的應用城市污水處理厭氧消化可去除污水中大部分的有機物,降低污水中的BOD5。工業廢水處理厭氧消化可處理造紙廢水,食品廢水,制藥廢水等。厭氧消化在固體廢棄物中的應用生活垃圾處理厭氧消化可處理廚余垃圾,紙張,塑料等。畜禽糞便處理厭氧消化可處理畜禽糞便,減少臭味,生產沼氣和有機肥。厭氧處理的微生物群落1厭氧微生物群落2水解菌3酸化菌4產甲烷菌關鍵微生物及其功能水解菌將大分子有機物分解成小分子有機物。酸化菌將小分子有機物轉化成揮發性脂肪酸,二氧化碳等。產甲烷菌將揮發性脂肪酸轉化成甲烷和二氧化碳。影響厭氧消化的主要因素1溫度溫度過高或過低都會抑制微生物活性。2pH值最佳pH值范圍為6.5~7.5。3有機負荷有機負荷過高會造成微生物負荷過重,影響處理效率。4HRTHRT過短會造成微生物生長不足,HRT過長會造成微生物死亡。如何控制厭氧反應器的pH值監測定期監測反應器的pH值,及時發現問題。調控通過添加堿性物質,如氫氧化鈉,氫氧化鈣等,來調節pH值。如何控制厭氧反應器的溫度保溫利用保溫材料,減少熱量散失。加溫利用蒸汽,熱水等方法,提高反應器溫度。如何控制厭氧反應器的HRT控制進水量通過調節進水量,控制反應器內的HRT。調整反應器體積根據需要,適當增加或減少反應器體積。如何提高厭氧反應器的負荷優化工藝參數通過控制溫度,pH值,HRT等參數,提高反應器的負荷。選擇高效的厭氧微生物使用高活性,耐受性強的厭氧微生物,提高處理效率。如何提高厭氧反應器的穩定性控制進水水質避免突然的沖擊負荷,確保進水水質穩定。定期清洗反應器清除反應器內的沉積物,防止堵塞。監測關鍵參數及時發現問題,并采取措施進行調整。工藝參數監測與調控監測監測pH值,溫度,有機負荷,HRT等參數。調控根據監測結果,及時調整工藝參數,保證反應器正常運行。厭氧反應器的啟動與運行1啟動階段接種厭氧微生物,逐漸增加有機負荷。2運行階段穩定運行,定期監測,及時調整工藝參數。3維護階段定期清洗反應器,更換耗損的部件。常見故障及解決措施沼氣產量下降檢查進水水質,溫度,pH值,HRT等參數。反應器堵塞定期清洗反應器,清除沉積物。微生物活性下降補充新鮮污泥,提高微生物活性。厭氧生物處理技術的發展趨勢高效厭氧微生物開發更高效,更耐受性強的厭氧微生物
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