一文让你正确认识低浓度生活污水厌氧处理技术

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官网-一文让你正确认识低浓度生活污水厌氧处理技术厌氧处理传统的对象为城市污水厂污泥和高浓度的工业污水,比较而言,生活污水属于地农夫污水(化学需氧量(COD)<1000mg•L-1),水温也较低,在常温下用厌氧工艺处理生活污水是厌氧技术面临的较大的挑战。

污水厌氧梳理主要是在利用微生物处理过程中,有机污染物作为反应中的能源和电子供体,微生物代谢有机污染物并利用代谢过程中所获得的能量来提供细胞繁殖和维持生命活动的需要;而硫酸盐或二氧化碳则作为电子受体。

上述微生物代谢过程在形成细胞生物体(剩余生物污泥)的同时,可分别形成CO2和CH4和N2,这些气体从液相中释出,从而达到净化污水的目的。

一、生活污水厌氧处理技术优缺点
厌氧处理中一般90%以上的COD转化为最终产物甲烷,剩余污泥产量是好氧工艺产泥量的5%~10%,因此在污泥处置费用上要比好氧工艺少得多。

厌氧处理技术优点:
1、工艺稳定;
2、污泥处置费用少;
3、补充氮、磷营养元素的费用少;
4、设施占地面积小;
5、贮存能量并具有生态和经济上的优点;
6、运行简单、无尾气污染;
7、处理含有表面活性剂的废水无泡沫问题;
8、可以降解好氧过程中不可生物降解的物质、减少氨化有机物的毒性;
9、可以处理季节性排放的废水。

厌氧处理技术缺点:
1、为增加反应器内生物量启动时间长;
2、低浓度或碳水化合物废水碱度不足;
3、某些情况下出水水质不能满足排放到地表水体的要求;
4、含SO42-废水会产生硫化物和气味;
5、无硝化作用;
6、氨化的脂肪族化合物对甲烷菌的毒性比对好氧异氧菌大;
7、低温下动力学速率低;
8、生物活性最大时要求NH4浓度约40~70mg•L-1。

与好氧处理技术相比:
1、厌氧工艺的有机负荷是好氧工艺的5~10倍;
2、厌氧工艺中合成生物量仅为好氧工艺的5%~20%;
3、厌氧工艺中营养的需要量仅为好氧工艺的5%~20%;
4、厌氧生物体的活性可保持数月甚至数年而无严重衰退;
5、好氧处理每去除1000kgCOD耗电500~1000kWh,而厌氧无曝气能耗;
6、厌氧每去除1000kgCOD产生甲烷的能量为12.66×106kJ。

二、厌氧工艺面临的问题
1、反应速时间和降解效率
缩短反应时间、提高降解效率是厌氧工艺处理生活污水的首要问题。

第二代和第三代厌氧反应器的共同特点就是将污泥停留时间与水力停留时间分离,微生物以颗粒污泥、生物膜或污泥絮体等方式固定生长于反应器中,促进了厌氧微生物种群之间的共代谢关系,单位容积的生物量大大提高,将反应时间从过去的以天计缩短到以小时计。

2、温度、进水质量浓度和溶解氧的影响
温度、溶解氧和基质浓度是影响厌氧消化的重要因素。

生活污水浓度低,加上较低的水温和一定浓度溶解氧的存在,这三个因素是厌氧处理生活污水研究者普遍关心的问题。

且颗粒污泥中存在一定数量的兼性细菌,加上部分甲烷细菌属含有超氧化歧化酶能将氧自由基还原,消除其毒性,生活污水中的溶解氧对产甲烷菌并无明显的影响,这对厌氧处理有重要的意义。

3、反应器的启动
厌氧反应器启动是指在一定的条件下,使厌氧微生物增殖,形成由各种微生物种群集结的污泥体,达到稳定的降解效率。

反应器的启动是稳定运行的前提,可分为自接种启动、颗粒污泥启动和其他污泥接种启动三种方式。

经研究发现,UASB反应器处理生活污水的启动、颗粒污泥的培养、水力混合特性及处理的机理进行了深入研究,认为自接种启动厌氧反应器是可行的。

但不同启动方式的周期和运行效果不同,有接种污泥的反应器,较未接种污泥的反应器的处理效果好。

厌氧反应器在常温甚至低温条件下,均可完成启动。

AEBR处理生活污水的启动期在温度为30℃时需要60d;在温度为20℃时需要80d。

4、多级厌氧反应器
由于生活污水中含有大量的悬浮物质,如果采用一级厌氧处理,会造成大量的悬浮物在反应器底部累积,污泥活性成分降低,抬升污泥底床,造成污泥流失。

多级厌氧反应器就是分段去除生活污水中不同形态的污染物质,提高处理效果,并提高污泥稳定化程度。

三、结语
厌氧处理工艺以其低能耗、污泥产量低、占地面积小、建设和运行费用省、还能产生甲烷气体为能源回收提
供可能等特点而成为一种可持续的污水处理技术。

厌氧技术的合理设计需要厌氧基础科学的进展和时间经验的大量累积,如何在常温条件下用厌氧技术处理生活污水,今后需多多致力于厌氧反应器的快速启动、如何使厌氧反应器在环境条件下稳定运行以及厌氧反应器出水的后续处理技术等几个方面研究。

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