产甲烷细菌ppt课件.ppt

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1、厌氧生物处理的基本原理厌氧生物处理是有机污染物在无氧的条件下,借助专性厌氧细菌和兼性厌氧细菌的作用下,将大部分有机污染物转化为甲烷、二氧化碳、水以及简单小分子有机物等的一种生物处理方法。经厌氧生物处理以后,多数有机物被分解和稳定,厌氧处理以后的污泥(熟污泥)或消化液可回用于农田作为肥料,因而目前已经受到普遍重视。早期的厌氧生物处理主要面对的是固态有机物(包括有机污泥或粪便等),所以称为消化。消化过程液化(酸化)污泥的pH迅速下降,大分子有机物转化为小分子有机酸、醇、醛等液态产物和CO2、H2、NH3、H2S等气化

2、(甲烷化)产生消化气,主体是CH4,以及部分CO2等两阶段:四阶段:大分子有机物(碳水化合物,蛋白质,脂肪等)水解细菌的胞外酶水解的和溶解的有机物酸化产酸细菌有机酸醇类醛类等H2,CO2乙酸化乙酸细菌乙酸甲烷化甲烷细菌CH4甲烷细菌CH4大分子有机物(碳水化合物、蛋白质、脂肪等)简单有机物(单糖、氨基酸等)有机酸(丙酸、丁酸、戊酸等)、醇、醛等H2/CO2乙酸CH4水解(胞外酶)酸化(产酸细菌)乙酸化(乙酸细菌)甲烷化(甲烷细菌)甲烷化(甲烷细菌)厌氧生物处理的特点优点:1、需要的能量少,产生甲烷是一种潜在的能源

3、;2、产生的剩余生物污泥较少;3、容积负荷较高,可处理高浓度、难降解的有机废水;4、需要的营养物较少;1、处理过程的反应复杂,反应速度较慢,起动时间较长;2、对温度、pH等环境因素更为敏感;3、出水水质较差,需要进一步处理;缺点:一般来说,对于废水中有机物浓度较低、温度较低、出水水质要求较高,并要求去除营养物的场合倾向于采用好氧生物处理技术。而对于有机物浓度较高、温度较高的工业废水,厌氧处理可能更为经济。随着对厌氧生物处理工艺的进一步了解,厌氧处理作为好氧处理的预处理手段已经成为目前较为广泛采用的一种方法。厌氧生

4、物处理的微生物发酵细菌群(产酸细菌)多为兼性厌氧或专性厌氧细菌,主要参与复杂有机物的水解,其主要功能是:首先通过胞外酶的作用将不溶性有机物水解成可溶性有机物;将可溶性有机物转化为乙酸、丙酸、丁酸、乳酸等有机酸及乙醇、CO2、H2等。研究表明,该类细菌对有机物的水解比较缓慢,但产酸反应速率较快。厌氧生物处理的微生物产氢产乙酸菌群绝对厌氧或兼性厌氧细菌,可将前面步骤产生的挥发性有机酸转化为乙酸、H2/CO2。厌氧生物处理的微生物产甲烷细菌产甲烷细菌是严格专性厌氧细菌,其生存环境要求绝对无氧;产甲烷细菌属古细菌,一类可

5、利用乙酸转化为甲烷和CO2,另一类利用H2还原CO2合成甲烷;对环境影响非常敏感,氧和氧化剂有毒害作用;生长特别缓慢;影响厌氧生物处理的主要因素1.pH和碱度最佳为7.0~7.3厌氧产生有机酸pH甲烷菌分解有机酸时产生的重碳酸盐不断增加2.温度中温:33~35ºC高温:50~55ºC3.负荷厌氧反应池的容积决定于厌氧反应的负荷率。表达方式容积负荷参数为投配率日进入的有机物量与池子容积之比,在一定程度上反映了污染物在消化池中的停留时间有机物负荷参数为有机负荷率4.消化池的搅拌在有机物的厌氧发酵过程中,让反应器中的微

6、生物和营养物质(有机物)搅拌混合,充分接触,将使得整个反应器中的物质传递、转化过程加快。5.有毒有害物质作用使池内污泥浓度分布均匀,利于微生物生长繁殖释放有害气体使环境因素在反应器内保持均匀甲烷菌专性厌氧,且处理系统中不能含有浓度过高的SO42-,SO32-。污水和泥液中的碱度有缓冲作用,如果有足够的碱度中和有机酸,其pH有可能维持在6.8以上,酸化和甲烷化两大类细菌就可以共存,从而消除分阶段现象。厌氧法与好氧法相比,降解较不彻底,放出的热量少,反应速度低。主要用于污泥的消化、高浓度有机废水和温度较高的有机工业废

7、水的处理。影响甲烷菌生长的因素pH:6.8~7.2温度:35~38ºC和52~55ºC污水的厌氧生物处理方法一、化粪池化粪池例图用于处理来自厕所的粪便废水。曾广泛用于不设污水厂的合流制排水系统。还可用于郊区的别墅式建筑。二、厌氧生物滤池优点:处理能力高;滤池内可以保持很高的微生物浓度;不需另设泥水分离设备,出水SS较低;设备简单、操作方便。缺点:滤料费用较高;滤料易堵塞,尤其是下部,生物膜很厚;堵塞后,没有简单有效的清洗方法。因此,悬浮物高的废水不适用。三、厌氧接触法对于悬浮物较高的有机废水,可以采用厌氧接触法,

8、它实际上是厌氧活性污泥法,不需要曝气而需要脱气。四、上流式厌氧污泥床反应器(UASB)上流式厌氧污泥床反应器良好的厌氧污泥床污泥形成颗粒状,污泥浓度高(60~80g/l),有机负荷率和去除率均较高,不需要搅拌,能适应负荷冲击和温度与pH的变化。UASB是一种有发展前途的厌氧处理设备。五、分段厌氧处理法第一段:水解和液化有机物为有机酸;缓冲和稀释负荷冲击与有害物质,并将截留

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