詳細(xì)介紹
貴州工業(yè)污水處理IC厭氧反應(yīng)器
貴州工業(yè)污水處理IC厭氧反應(yīng)器
原理
在厭氧處理過程中,廢水中的有機(jī)物經(jīng)大量微生物的共同作用,被比較終轉(zhuǎn)化為甲烷、二氧化碳、水、硫化氫和氨等。在此過程中,不同微生物的代謝過程相互影響,相互制約,形成了復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)。對(duì)高分子有機(jī)物的厭氧過程的敘述,有助于我們了解這一過程的基本內(nèi)容。高分子有機(jī)物的厭氧降解過程可以被分為四個(gè)階段:水解階段、發(fā)酵(或酸化)階段、產(chǎn)乙酸階段和產(chǎn)甲烷階段。
水解階段
水解可定義為復(fù)雜的非溶解性的聚合物被轉(zhuǎn)化為簡單的溶解性單體或二聚體的過程。
高分子有機(jī)物因相對(duì)分子量巨大,不能透過細(xì)胞膜,因此不可能為細(xì)菌直接利用。它們?cè)谝浑A段被細(xì)菌胞外酶分解為小分子。例如:纖維素被纖維素酶水解為纖維二糖與葡萄糖,淀粉被酶分解為麥芽糖和葡萄糖,蛋白質(zhì)被蛋白質(zhì)酶水解為短肽與氨基酸等。這些小分子的水解產(chǎn)物能夠溶解于水并透過細(xì)胞膜為細(xì)菌所利用。水解過程通常較緩慢,因此被認(rèn)為是含高分子有機(jī)物或懸浮物廢液厭氧降解的限速階段。多種因素如溫度、有機(jī)物的組成、水解產(chǎn)物的濃度等可能影響水解的速度與水解的程度。水解速度的可由以下動(dòng)力學(xué)方程加以描述:ρ=ρo/(1+Kh.T)
ρ ——可降解的非溶解性底物濃度(g/L)
ρo———非溶解性底物的初始濃度(g/L)
Kh——水解常數(shù)(d^-1)
T——停留時(shí)間(d)
發(fā)酵或酸化階段
發(fā)酵可定義為有機(jī)物化合物既作為電子受體也是電子供體的生物降解過程,在此過程中溶解性有機(jī)物被轉(zhuǎn)化為以揮發(fā)性脂肪酸為主的末端產(chǎn)物,因此這一過程也稱為酸化。
在這一階段,上述小分子的化合物發(fā)酵細(xì)菌(即酸化菌)的細(xì)胞內(nèi)轉(zhuǎn)化為更為簡單的化合物并分泌到細(xì)胞外。發(fā)酵細(xì)菌絕大多數(shù)是嚴(yán)格厭氧菌,但通常有約1%的兼性厭氧菌存在于厭氧環(huán)境中,這些兼性厭氧菌能夠起到保護(hù)像甲烷菌這樣的嚴(yán)格厭氧菌免受氧的損害與抑制。這一階段的主要產(chǎn)物有揮發(fā)性脂肪酸、醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等,產(chǎn)物的組成取決于厭氧降解的條件、底物種類和參與酸化的微生物種群。與此同時(shí),酸化菌也利用部分物質(zhì)合成新的細(xì)胞物質(zhì),因此,未酸化廢水厭氧處理時(shí)產(chǎn)生更多的剩余污泥。
IC厭氧反應(yīng)器
一、情況:
由于部門對(duì)餐廚垃圾、廚余垃圾亟待處理的高度重視,加政污泥等等這樣機(jī)垃圾的厭氧消化的迫切需求,江蘇千里和科研所一起研發(fā)了餐廚垃圾處理厭氧發(fā)酵罐。
餐 廚垃圾的厭氧處理技術(shù);主要內(nèi)容分四塊,*塊是餐廚垃圾的概念及性,它由餐飲垃圾和廚余垃圾組成的,餐飲垃圾主要由餐館、食堂它的剩余物,包括油脂、 面點(diǎn)等加工過程中的廢棄物。廚余垃圾就是在我們?nèi)粘I钪挟a(chǎn)生的,我們丟棄的果蔬以及下腳料易腐的垃圾。因?yàn)椴蛷N垃圾我們提倡單處理,它與其他城市垃圾 處理相比,它的組成簡單一點(diǎn),很多雜物在里邊,成分更為簡單。所以它的毒害物質(zhì),例如重金屬的含量就比較少,所以它相對(duì)于其他的城市垃圾來說,是更 利于回收和利用的。
還 一個(gè)點(diǎn)就是它的油脂和鹽分含量比較高,由于油脂含量比較高,所以餐廚垃圾給人的感覺就是比較粘稠,所以它處理起來相對(duì)來說也就比較困難一點(diǎn)。同時(shí)因?yàn)?鹽份含量高,如果采用生物方法來處理的話,它對(duì)生物的活性也會(huì)一定的影響。所以這個(gè)也會(huì)導(dǎo)致它的處理難度的提升。對(duì)于來說,餐廚垃圾資源化利用它的 現(xiàn)狀目前主要的利用方式飼料化、耗氧堆肥和厭氧發(fā)酵三種,這是資源化利用的方式。對(duì)于*種飼料化處理,這個(gè)是目前比較常用的一種處理方法,因?yàn)樗?的餐廚垃圾里面的營養(yǎng)元素含量是非常豐富的,但是以瘋牛病為特例的案例就揭示了餐廚垃圾作為動(dòng)物飼料,它是存在安問題的。所以對(duì)于飼料化處理的話,現(xiàn)在 明文是要控制的。
二、處理后的利用性能和可靠性
利 用方式就是做耗氧堆肥;通過兩次發(fā)酵,通過耗氧的微生物,把餐廚垃圾里面的機(jī)物轉(zhuǎn)化為腐殖質(zhì),它主要的就是作為土壤的肥料,可以起到一個(gè)改土和增產(chǎn) 的。同時(shí)這個(gè)餐廚垃圾堆肥做肥料也會(huì)存在一定的問題,*個(gè)就是因?yàn)椴蛷N垃圾里邊的芫分含量比較高,所以它如果說適用到土壤里邊,就可能會(huì)因?yàn)樘幚?不當(dāng)?shù)眠^程導(dǎo)致土壤的鹽堿化。同時(shí)耗氧堆肥的處理工藝就決定了它的,從它的收集一直到zui后制成肥料,這個(gè)周期是非常長的。同時(shí)它的占地面積比較大,臭 也是比較惡劣的。所以同時(shí)zui后堆肥的產(chǎn)品在市場大家也都知道目前是存在一個(gè)銷路問題,所以從這個(gè)角度來說的話,這個(gè)堆肥的工藝在目前的項(xiàng)目里邊,成 功的案例也不是太多。
另外一種利用方式就是厭氧消化。厭氧消化是在定的厭氧環(huán)境下,利用厭氧微生物對(duì)其中的機(jī)物進(jìn)行降解,它主要通過預(yù)處理和后端的主體厭氧發(fā)酵過程,使 餐廚垃圾里邊的機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)榧淄楹投趸?。那么我們主要要回收的就是它的產(chǎn)物之一甲烷。通過這個(gè)厭氧發(fā)酵的過程,可以回收甲烷體,同時(shí)可以對(duì)甲烷體 進(jìn)行利用,例如熱電聯(lián)產(chǎn)或者做焚燒等等,不同的利用方式。所以這種資源化利用的方式,它基本上沒尾的污染。同時(shí)經(jīng)過發(fā)酵之后,剩余的發(fā)酵殘?jiān)?,就?我們通常說的沼渣、沼液,它同樣可以作為機(jī)肥來進(jìn)行利用的。對(duì)于厭氧發(fā)酵來說,一個(gè)問題就是因?yàn)椴蛷N垃圾里面含大量水分和油脂,用厭氧發(fā)酵的工藝來 進(jìn)行處理的話,就會(huì)增加它的處理難度,因?yàn)槔镞呏饕揽康木褪俏⑸锏幕顒?dòng)。
所 以,在進(jìn)行厭氧發(fā)酵的時(shí)候,同時(shí)因?yàn)椴蛷N垃圾,雖然我們是單收集的,但是大家知道在收集的過程中,像餐館里邊還是會(huì)混合進(jìn)很多的塑料,像餐盤、勺子等等 這樣一些雜質(zhì)在里邊,如果這些物料部進(jìn)到厭氧發(fā)酵罐里邊的話,厭氧菌越是承*的。所以比較重要的一點(diǎn)就是前邊的預(yù)處理這塊,必須對(duì)進(jìn)罐的物料進(jìn)行重 化,分理處其中的雜質(zhì)。這個(gè)就是目前在進(jìn)行餐廚垃圾資源化利用主要方式,它的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)的分析。
三、厭氧發(fā)酵罐的:
因 為我們現(xiàn)在對(duì)于餐廚垃圾資源化利用這塊比較重視,在我批的33個(gè)試點(diǎn)城市里邊,初步統(tǒng)計(jì)大概2/3以上的城市都是比較主張采用厭氧消化作為餐廚 垃圾資源化利用的技術(shù)。同時(shí),想改用厭氧消化作為主要技術(shù)的城市還在增加,因此比較目前的餐廚垃圾利用的現(xiàn)狀來說,我們可以說江蘇千里研發(fā)的厭氧發(fā)酵 已經(jīng)成為了它的主流技術(shù)。
對(duì)于餐廚垃圾厭氧發(fā)酵它的主要工藝流程,在的話,我們這個(gè)流程主要是由這樣幾部分構(gòu)成,*個(gè)是餐廚垃圾的預(yù) 處理,它主要功能就是去除餐廚垃圾里邊的雜質(zhì),這是一個(gè)提純的過程,我們不需要的那部分雜質(zhì)。然后在因?yàn)椴蛷N垃圾含油量比較高,所以它的油脂提取 也是比較重要的一塊,就是預(yù)處理,要提取其中的油脂進(jìn)行回收利用,它可以作為化工原料,會(huì)生物柴油作為原料來利用。經(jīng)過提純之后的餐廚垃圾的漿液,就 會(huì)送到厭氧發(fā)酵進(jìn)行厭氧發(fā)酵。zui后產(chǎn)生甲烷體進(jìn)行回收利用,zui后發(fā)酵之后的產(chǎn)物還一個(gè)處理的過程。所以主要的餐廚垃圾它的厭氧發(fā)酵就是由這樣幾個(gè) 部分組成。
前面其實(shí)已經(jīng)提到了餐廚垃圾它的一些性,由于它具前面我所提到的這樣一些性,利用它來做這個(gè)厭氧發(fā)酵的話,必然也會(huì)存在一 些難點(diǎn),所以接下來我想對(duì)這個(gè)餐廚垃圾厭氧發(fā)酵的難點(diǎn)進(jìn)行一些分析,*個(gè)是餐廚垃圾,其實(shí)厭氧發(fā)酵技術(shù)對(duì)于我們來說是一個(gè)比較成熟的技術(shù),在污水處 理領(lǐng)域利用率也是非常高?,F(xiàn)在把這個(gè)厭氧消化技術(shù)到餐廚垃圾里邊就如下幾個(gè)問題是我們需要考慮的,*餐廚垃圾它的含固率相對(duì)于我們?cè)瓉硖幚淼奈鬯?來說,它的含固率比較高。如果說我們用傳統(tǒng)的厭氧消化技術(shù)來進(jìn)行處理的話,先要想到的一個(gè)問題就是我要降低這個(gè)含固率,因此就會(huì)加入大量的清水或者回流 的沼液進(jìn)行稀釋,這樣處理之后,zui后終端出來的廢液它的產(chǎn)量就會(huì)增高,這是*個(gè)問題。
二因?yàn)椴蛷N垃圾是高油比較粘稠的狀態(tài),同時(shí)在里邊 不可避免還存在著塑料、瓷器等等這樣一些雜質(zhì)在里邊,并且就我們目前對(duì)餐廚垃圾進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)這部分雜質(zhì),它的含量還比較高。垃圾又比較粘稠,所以要把 這部分雜質(zhì)從餐廚垃圾里邊分選出來,它的難度就比較高。如果這部分雜質(zhì)進(jìn)到厭氧發(fā)酵罐里面,像塑料這樣的輕物質(zhì)就會(huì)浮在表面,時(shí)間長了還會(huì)結(jié)渣,這樣產(chǎn)生 的甲烷就法釋放出來。如果重物質(zhì),像瓷器還沙石,進(jìn)到厭氧發(fā)酵里邊就會(huì)在罐內(nèi)發(fā)生沉積,在輸送過程中對(duì)設(shè)備造成磨損,這部分是我們必須攻克的難 點(diǎn)。
三個(gè),餐廚垃圾因?yàn)闄C(jī)含量非常高,所以它比較容易酸化,就是厭氧發(fā)酵水解酸化和甲烷化兩個(gè)過程,它的*階段是在幾天時(shí)間之內(nèi)就會(huì)完 成,就會(huì)使物料的PH值大幅度降低,PH值的降低對(duì)于二階段的產(chǎn)甲烷菌來說是非常不利的,所以可能會(huì)導(dǎo)致發(fā)酵罐的酸化,這對(duì)發(fā)酵罐來說影響是比較大 的。
IC厭氧反應(yīng)器
隨著科學(xué)的發(fā)展,科研的不斷深入,許多新技術(shù),新材料,新理念被運(yùn)用 于環(huán)境保護(hù)行業(yè),使我環(huán)境保護(hù)技術(shù)得到的長足的發(fā)展。食品、生物、化工等行業(yè)放大部分廢水都屬于高濃度機(jī)廢水,利用常規(guī)的物化、生化處理難達(dá)到處理 ,同時(shí)存在操作管理,投資大,高等一問題。
其他
厭氧流化床反應(yīng)器是一種強(qiáng)效的生物膜法處理方法。它是利用砂等大表面積的 物質(zhì)為載體。厭氧微生物以膜形式結(jié)在砂或其它載體的表面,在污水中成流動(dòng)狀態(tài),微生物與污水中的機(jī)物進(jìn)行接觸吸附分解機(jī)物,從而達(dá)到處理的。厭氧 反應(yīng)器,在外厭氧處理中*采用以砂為載體,設(shè)備結(jié)構(gòu)為內(nèi)外兩個(gè)圓筒,利用制的軸流泵,使污水和機(jī)生物膜的砂在外筒中進(jìn)行循環(huán),達(dá)到流化的。 由于砂的比表面積大,每立方米可5500-6500m2/m3(折合一般填料40-50m3),因而生物接觸面積別大,因而處理效率很高,每立方米效 反應(yīng)器容積可每天處理COD達(dá)35-45公斤COD/m3。
概述
實(shí)踐表明,一個(gè)成功的反應(yīng)器必須是:①具備良好的截留污泥的性能,以擁足夠的生物量;②生物污泥能夠與進(jìn)水基質(zhì)充分混合接觸,以微生物能 夠充分利用其活性降解水中的基質(zhì)。同時(shí),研究人員基于對(duì)各類化合物厭氧降解機(jī)理研究的進(jìn)展,從厭氧底物降解途徑和動(dòng)力學(xué)兩方面入手,分析提高和保持反應(yīng)器 內(nèi)微生物活性的可能措施,并與反應(yīng)器的設(shè)計(jì)相結(jié)合,面提高反應(yīng)器的性能。
厭氧過程實(shí)質(zhì)是一系列復(fù)雜的生化反應(yīng),其中的底物、各類中間產(chǎn)物、zui終產(chǎn)物以及各種群的微生物之間相互,形成一個(gè)復(fù)雜的微生態(tài),類似于宏觀 生態(tài)中的食物鏈關(guān)系,各類微生物間通過營養(yǎng)底物和代謝產(chǎn)物形成共生關(guān)系(symbiotic)或共營養(yǎng)關(guān)系(symtrophic)。因此,反應(yīng)器作為提 供微生物生長繁殖的微型生態(tài),各類微生物的平穩(wěn)生長、物質(zhì)和能量流動(dòng)的強(qiáng)效順暢是保持該持續(xù)穩(wěn)定的必要條件。如何培養(yǎng)和保持相關(guān)類微生物的平衡生長已經(jīng)成為反應(yīng)器的設(shè)計(jì)思路。