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1.原理與作用
厭氧消化是利用兼性菌和厭氧菌進行厭氧生化反應,分解污泥中有機物質,實現污泥穩定化非常有效的一種污泥處理工藝。污泥厭氧消化的作用主要體現在:
(1)污泥穩定化。對有機物進行降解,使污泥穩定化,不會腐臭,避免在運輸及最終處置過程中對環境造成不利影響;
(2)污泥減量化。通過厭氧過程對有機物進行降解,減少污泥量,同時可以改善污泥的脫水性能,減少污泥脫水的藥劑消耗,降低污泥含水率;
(3)消化過程中產生沼氣。它可以回收生物質能源,降低污水處理廠能耗及減少溫室氣體排放。
厭氧消化處理后的污泥可滿足國家《城鎮污水處理廠污染物排放標準》GB18918中污泥穩定化相關指標的要求。
2.應用原則
污泥厭氧消化可以實現污泥處理的減量化、穩定化、無害化和資源化,減少溫室氣體排放。該工藝可以用于污水廠污泥的就地或集中處理。它通常處理規模越大,厭氧消化工藝綜合效益越明顯。
3.厭氧消化工藝
3.1.厭氧消化的分類
1)中溫厭氧消化
中溫厭氧消化溫度維持在35℃±2℃,固體停留時間應大于20d,有機物容積負荷一般為2.0~4.0kg/m3?d,有機物分解率可達到35%~45%,產氣率一般為0.75~1.10Nm3/kgVSS(去除)。
2)高溫厭氧消化
高溫厭氧消化溫度控制在55℃±2℃,適合嗜熱產甲烷菌生長。高溫厭氧消化有機物分解速度快,可以有效殺滅各種致病菌和寄生蟲卵。一般情況下,有機物分解率可達到35%~45%,停留時間可縮短至10~15d。缺點是能量消耗較大,運行費用較高,系統操作要求高。
3.2傳統厭氧消化工藝流程與系統組成
傳統厭氧消化系統的組成及工藝流程,如圖4-1所示。當污水處理廠內沒有足夠場地建設污泥厭氧消化系統時,可將脫水污泥集中到其他建設地點,經適當漿液化處理后再進行污泥厭氧消化,
傳統污泥厭氧消化系統主要包括:污泥進出料系統、污泥加熱系統、消化池攪拌系統及沼氣收集、凈化利用系統。
消化池通常有蛋形和柱形等池形,可根據攪拌系統、投資成本及景觀要求來選擇。池體可采用混凝土結構或鋼結構。在全年氣溫高的南方地區,消化池可以考慮不設置保溫措施,節省投資。沼氣攪拌系統可根據系統的要求選擇沼氣攪拌或機械攪拌。
3.3厭氧消化新技術
在污泥消化過程中,可通過微生物細胞壁的破壁和水解,提高有機物的降解率和系統的產氣量。近年來,開發應用較多的污泥細胞破壁和強化水解技術,主要是物化強化預處理技術和生物強化預處理技術。
1)基于高溫熱水解(THP)預處理的高含固污泥厭氧消化技術
該工藝是通過高溫高壓熱水解預處理(
ThermalHydrolysisPre-Treatment),以高含固的脫水污泥(含固率15%~20%)為對象的厭氧消化技術。工藝采用高溫(155℃~170℃)、高壓(6bar)對污泥進行熱水解與閃蒸處理,使污泥中的胞外聚合物和大分子有機物發生水解、并破解污泥中微生物的細胞壁,強化物料的可生化性能,改善物料的流動性,提高污泥厭氧消化池的容積利用率、厭氧消化的有機物降解率和產氣量,同時能通過高溫高壓預處理,改善污泥的衛生性能及沼渣的脫水性能、進一步降低沼渣的含水率,有利于厭氧消化后沼渣的資源化利用。
2)其他強化厭氧消化預處理技術其它強化厭氧消化預處理技術有:
生物強化預處理技術。它主要利用高效厭氧水解菌在較高溫度下,對污泥進行強化水解或利用好氧或微氧嗜熱溶胞菌在較高溫下,對污泥進行強化溶胞和水解。
超聲波預處理技術。它利用超聲波“空穴”產生的水力和聲化作用破壞細胞,導致細胞內物質釋放,提高污泥厭氧消化的有機物降解率和產氣率。
堿預處理技術。它主要是通過調節pH,強化污泥水解過程,從而提高有機物去除效率和產氣量。
化學氧化預處理技術。它通過氧化劑如臭氧等,直接或間接的反應方式破壞污泥中微生物的細胞壁,使細胞質進入到溶液中,增加污泥中溶解性有機物濃度,提高污泥的厭氧消化性能。
高壓噴射預處理技術。它是利用高壓泵產生機械力來破壞污泥內微生物細胞的結構,使得胞內物質被釋放,從而提高污泥中有機物的含量,強化水解效果。
微波預處理技術。微波預處理是一種快速的細胞水解方法,在微波加熱過程中表面會產生許多“熱點”,破壞污泥微生物細胞壁,使胞內物質溶出,從而達到分解污泥的目的。
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