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固體廢物的處理與處置(2)-資料下載頁

2025-10-09 12:45本頁面
  

【正文】 進(jìn)料方式:通常采用批量進(jìn)料、半連續(xù)進(jìn)料和連續(xù)進(jìn)料; 發(fā)酵方式:通常有二相發(fā)酵、混合發(fā)酵兩種; 原料性狀:可分為液體、固體和高濃度發(fā)酵三種; 發(fā)酵裝置( anaerobic degester):分常規(guī)發(fā)酵裝置和高效發(fā)酵裝置兩種 48 二、發(fā)酵的控制條件 (以下重點討論甲烷發(fā)酵的控制條件。) (一)營養(yǎng)與環(huán)境條件 廢水、污泥及廢料中的有機(jī)物種類繁多,只要未達(dá)到抑制濃度,都可連續(xù)進(jìn)行厭氧生物處理。對生物可降解性有機(jī)物的濃度并無嚴(yán)格限制,但若濃度太低,比耗熱量高,經(jīng)濟(jì)上不合算;水力停留時間短,生物污泥易流失,難以實現(xiàn)穩(wěn)定的運行。一般要求 COD大于 1000mg/L。 COD∶ N∶ P=200∶ 5∶ 1 49 ( 1)氧化還原電位( ORP或 Eh) 厭氧環(huán)境是厭氧消化過程賴以正常進(jìn)行的最重要的條件。厭氧環(huán)境,主要以體系中的氧化還原電位來反映。 一般情況下,氧的溶入無疑是引起發(fā)酵系統(tǒng)的氧化還原電位升高的最主要和最直接的原因。但是,除氧以外,其它一些氧化劑或氧化態(tài)物質(zhì)的存在(如某些工業(yè)廢水中含有的 Fe3+、 Cr2O7 NOSO42以及酸性廢水中的 H+等),同樣能使體系中的氧化還原電位升高。當(dāng)其濃度達(dá)到一定程度時,同樣會危害厭氧消化過程的進(jìn)行。 50 高溫厭氧消化系統(tǒng) 適宜的氧化還原電位為 500~600mV; 中溫厭氧消化系統(tǒng)及浮動溫度厭氧消化系統(tǒng) 要求的氧化還原電位應(yīng)低于 300~380mV。 產(chǎn)酸細(xì)菌 對氧化還原電位的要求不甚嚴(yán)格,甚至可在+100~100mV的兼性條件下生長繁殖; 甲烷細(xì)菌 最適宜的氧化還原電位為 350mV或更低。 51 ( 2)溫度 溫度是影響微生物生命活動過程的重要因素之一。溫度主要影響微生物的生化反應(yīng)速度,因而與有機(jī)物的分解速率有關(guān)。 工程上: 中溫消化溫度為 30~38℃ (以 33~35℃ 為多); 高溫消化溫度為 50~55℃ 。 厭氧消化對溫度的突變也十分敏感,要求日變化小于 177。 2℃ 。溫度突變幅度太大,會招致系統(tǒng)的停止產(chǎn)氣。 52 ( 3) pH值及酸堿度 由于發(fā)酵系統(tǒng)中的 CO2分壓很高( ~),發(fā)酵液的實際 pH值比在大氣條件下的實測值為低。一般認(rèn)為,實測值應(yīng)在~。 ( 4)毒物 凡對厭氧處理過程起抑制或毒害作用的物質(zhì),都可稱為毒物。 53 四、厭氧消化處理的工藝流程 水壓式沼氣池工藝流程; 浮罩式消化池工藝流程; 兩相式厭氧發(fā)酵工藝流程; 中 — 高溫厭氧發(fā)酵工藝流程; 三級循環(huán)間歇式厭氧消化工藝流程; 聯(lián)合的高固體厭氧消化與好氧堆肥化工藝流程。(下圖) 經(jīng)預(yù)處理的 城市垃圾 高固體厭 氧消化器 好氧堆肥 化發(fā)酵器 供熱 供熱 沼氣 空氣 土壤調(diào) 節(jié)劑 肥粒 54 五、厭氧消化反應(yīng)器結(jié)構(gòu)與設(shè)計 55 一、化糞池和雙層沉淀池(早期用于處理廢水) 化糞池 是一個矩形密閉的池子,用隔墻分為兩室或三室,各室之間用水下連接管接通。廢水由一端進(jìn)入,通過各室后由另一端排出。懸浮物沉于池底后進(jìn)行緩慢的厭氧發(fā)酵。各室的頂蓋上設(shè)有人孔,可定期(數(shù)月)將消化后的污泥挖出,供作農(nóng)肥。這種處理構(gòu)筑物通常設(shè)于獨立的居住或公共建筑物的下水管道上,用于初步處理糞便廢水。 56 ? 雙層沉淀池 上部有一個流槽,槽底呈 V形。廢水沿槽緩慢流過時,懸浮物便沉降下來,并從 V形槽底縫滑落于大圓形池底,在那里進(jìn)行厭氧消化。這兩種處理構(gòu)筑物僅起截留和降解有機(jī)懸浮物的功用,產(chǎn)生的沼氣難以收集利用。 57 二、 普通消化池, 主要用于處理城市污水的沉淀污泥。普通消化池多建成加頂蓋的筒狀。 生污泥從池頂進(jìn)入,通過攪拌與池內(nèi)污泥混合,進(jìn)行厭氧消化。分解后的污泥從池底排出。產(chǎn)生的生物氣從池頂收集。普通消化池需要加熱,以維持高的生化速率。 這種處理構(gòu)筑物通常是每天加排料各 1~2次,與此同時進(jìn)行數(shù)小時的攪拌混合。 58 h4h3h2h1Dd2d1圓筒形厭氧消化池 蛋形厭氧消化池 59 三、 厭氧接觸系統(tǒng) 普通消化池用于處理高濃度有機(jī)廢水時,為了強(qiáng)化有機(jī)物與池內(nèi)厭氧污泥的充分接觸,必須連續(xù)攪拌; 同時為了提高處理效率,必須改間斷進(jìn)水排水為連續(xù)進(jìn)水排水。但這樣一來,會造成厭氧污泥的大量流失。 為了克服這一缺點,可在消化池后串聯(lián)一個沉淀池,將沉淀下的污泥又送回消化池,因此組成了厭氧接觸系統(tǒng)(圖94)。 污泥回流量約為進(jìn)水流量的 2~3倍。消化池內(nèi)的 MLVSS為6~10g/L。 60 四、 厭氧生物濾池和厭氧生物轉(zhuǎn)盤 為了防止消化池的污泥流失,可在池內(nèi)設(shè)置掛膜介質(zhì),使厭氧微生物生長在上面,由此出現(xiàn)了厭氧生物濾池和厭氧生物轉(zhuǎn)盤。 61 五、 上流式厭氧污泥床反應(yīng)器( UASB) 這種反應(yīng)器是目前應(yīng)用最為廣泛的一種厭氧生物處理裝置。 62 UASB布置結(jié)果示意圖 布水區(qū) 反應(yīng)區(qū) 三相分離區(qū) 超高 63 六、 厭氧流化床反應(yīng)器 厭氧流化床反應(yīng)器的內(nèi)部充填著粒徑很?。?d=左右)的掛膜介質(zhì),當(dāng)其表面長滿微生物時,稱為生物顆粒。 在上升水流速度很小時,生物顆粒相互接觸,形成固定床。借助循環(huán)管增大(即圖 96中回流用水泵及流量計控制)反應(yīng)器內(nèi)的上升流速,可使生物顆粒開始脫離接觸,并呈懸浮狀態(tài)。當(dāng)繼續(xù)增大流速至污泥床的膨脹率達(dá) 10~20%時,生物顆粒便呈流化態(tài)。 64 小結(jié) 堆肥化處理技術(shù)的生物機(jī)理、工藝流程原理 好氧中高溫堆肥化工藝原理與過程控制技術(shù)和方法 厭氧消化處理的技術(shù)原理
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