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提高有機(jī)物降解率和產(chǎn)氣率的研究

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2001-07-01
來(lái)源 排水委員會(huì)第四屆第一次年會(huì)
作者 付華平
摘要 付華平 天津市污水處理研究所 1 概論   從1906年起第一個(gè)雙層沉淀池-殷霍夫池在德國(guó)誕生以來(lái),污泥處理已有90多年的歷史。由綜合沉淀池消化發(fā)展成為分離沉淀厭氧消化,成功地進(jìn)行污泥穩(wěn)定化處理已有60多年的歷史。歐美各國(guó)、日本等充分利用污泥厭氧消化產(chǎn)生沼氣,并普遍推進(jìn)熱能和電能的綜合回收 ...

付華平
天津市污水處理研究所

1 概論

  從1906年起第一個(gè)雙層沉淀池-殷霍夫池在德國(guó)誕生以來(lái),污泥處理已有90多年的歷史。由綜合沉淀池消化發(fā)展成為分離沉淀厭氧消化,成功地進(jìn)行污泥穩(wěn)定化處理已有60多年的歷史。歐美各國(guó)、日本等充分利用污泥厭氧消化產(chǎn)生沼氣,并普遍推進(jìn)熱能和電能的綜合回收,已有成熟的經(jīng)驗(yàn)。
  雖然近十年兩相消化、好氧-厭氧兩段消化、中溫-高溫雙重消化以及厭氧消化床、污泥床等新工藝不斷發(fā)展,但大多數(shù)仍處于小試階段,達(dá)到生產(chǎn)規(guī)模的較少,在未見(jiàn)明顯的整體效益以前不會(huì)全面推廣使用。
  我國(guó)自五、六十年代先后建設(shè)了污泥厭氧消化系統(tǒng),經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累,使我國(guó)污泥消化技術(shù)得到進(jìn)一步提高。但是,由于我國(guó)污水處理事業(yè)起步較晚,特別在污泥處理與處置技術(shù)的理論與實(shí)踐上,迫切需要不斷地研究充實(shí)和提高。

2 東郊污水處理廠污泥消化系統(tǒng)概況

  該廠厭氧消化系統(tǒng)主要由濃縮池、消化池、沼氣壓縮機(jī)、污泥循環(huán)沼氣攪拌器、換熱器、熱源等部分組成。其中消化池共有五座呈梅花形布置,一級(jí)消化池4座,二級(jí)消化池1座,中央為污泥消化控制室。
2.1污泥消化系統(tǒng)的特點(diǎn):
  ·每座消化池的進(jìn)泥、循環(huán)污泥、沼氣攪拌均采用一對(duì)一形式各自獨(dú)立自成系統(tǒng)。
  ·沼氣壓縮機(jī)置于消化池頂以上的控制室內(nèi),并從消化池集氣罩中直接取氣減少了管道長(zhǎng)度及壓力損失。
  ·消化池與控制室之間用封閉的管廊連接,縮短了各種管道的長(zhǎng)度,減小水頭損失及溫度損失并解決了冬季防凍問(wèn)題。
  ·設(shè)置安全閥及攪拌觀察孔、底部人孔,增強(qiáng)消化池運(yùn)轉(zhuǎn)的安全性。
  ·強(qiáng)化自動(dòng)控制體系,避免運(yùn)行管理時(shí)的盲目性。
2.2 污泥消化系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)工藝參數(shù)
  ·污泥濃縮池:進(jìn)泥量1640m3/d(含水率97%),出泥量1230m3/d(含水率96%),停留時(shí)間30小時(shí)。
  ·消化池:投配率5%-8%,進(jìn)泥濃度大于40g/l,進(jìn)泥有機(jī)份含量大于55%,有機(jī)份降解率30%時(shí)單方污泥產(chǎn)沼氣5.4m3,消化時(shí)間17-20天,消化溫度35±2℃,攪拌強(qiáng)度1.0m3/m2/hr,一級(jí)消化池連續(xù)攪拌,二級(jí)消化池間歇攪拌,而且不加溫。從消化池任意點(diǎn)投入鋰元素,經(jīng)過(guò)壓縮氣體攪拌30分鐘后,全池鋰元素已分布均勻。
2.3 污泥處理系統(tǒng)工藝流程圖
  污泥處理系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1。

3 影響污泥消化的主要因素

3.1 溫度
  
細(xì)菌的活動(dòng)與溫度有關(guān),溫度高低決定消化過(guò)程的快慢;溫度高低對(duì)產(chǎn)氣量也有一定影響。但實(shí)踐表明,高溫發(fā)酵的產(chǎn)氣量只比中溫發(fā)酵略有增加。高溫發(fā)酵幾乎能殺死全部病原菌和寄生蟲(chóng)卵,中溫發(fā)酵則只能殺死其中的一部分。
3.2 酸堿度
  甲烷細(xì)菌生長(zhǎng)最適宜的PH范圍約在6.8-7.2之間,如PH值低于6或高于8生長(zhǎng)繁殖將大受影響。產(chǎn)酸細(xì)菌對(duì)酸堿度不及甲烷細(xì)菌敏感,其適宜的PH范圍也較廣,在4.5-8之間。在正常運(yùn)行的消化池中揮發(fā)酸(以醋酸計(jì))一般在200-800mg/l之間,如果超出2000mg/l,產(chǎn)氣率將迅速下降,甚至停止產(chǎn)氣。揮發(fā)酸本身不毒害甲烷菌,而PH值的降低則會(huì)抑制甲烷菌的生長(zhǎng)。
3.3 污泥投配率
  投配率是消化池運(yùn)行管理的重要指標(biāo)。投配率過(guò)高,消化池內(nèi)有機(jī)酸可能積累,PH下降,污泥消化不完全,產(chǎn)氣率降低;投配率過(guò)低,污泥消化較為完全,產(chǎn)氣率也較高,但消化池容積大,利用率低,基建費(fèi)用高。
3.4 攪拌
  新鮮污泥投入消化池后,應(yīng)該及時(shí)加以攪拌,使新、熟污泥充分接觸,整個(gè)消化池內(nèi)的溫度、底物、甲烷細(xì)菌分布均勻,并能避免在消化池表面結(jié)成污泥殼,加速污泥氣的釋放。
3.5 碳氮比
  污泥中有機(jī)物質(zhì)的碳氮比(C/N)對(duì)消化過(guò)程也有影響。碳氮比過(guò)高,則組成細(xì)菌的氮量不足,污泥中HCO-3(以NH4HCO3形式存在)濃度低,緩沖能力差,PH值容易下降。如果碳氮比過(guò)低,即氮量過(guò)高,胺鹽就會(huì)大量積累,PH值可上升到8以上,而抑制甲烷細(xì)菌的生長(zhǎng)繁殖。
3.6 有毒物質(zhì)
  主要的有毒物質(zhì)是重金屬離子和某些陰離子,重金屬離子對(duì)甲烷消化所起的抑制作用有兩個(gè)方面:
  ·與酶結(jié)合,產(chǎn)生變性物質(zhì),使酶系統(tǒng)失去作用。
  ·重金屬離子及其氫氧化物的凝集作用,使酶沉淀。

4 實(shí)際運(yùn)行情況的總結(jié)及分析

  消化系統(tǒng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng)馴化后,開(kāi)始正式運(yùn)行,運(yùn)行情況良好。對(duì)94.6—94.12運(yùn)行情況匯總分析如下:
  ·投泥量:1075(780-1440)m3/d
  ·進(jìn)泥含水率:95.57(94.98-95.88)%
  ·進(jìn)泥有機(jī)份:57.03(50.38-61.71)%
  ·進(jìn)泥PH:6.95(6.59-7.39)
  ·消化溫度:32.2(26.8-37.0)℃
  ·消化時(shí)間:36.5(30.8-41.7)天
  ·消化后污泥含水率:95.72(95.09-96.02)%
  ·消化后污泥有機(jī)份:46.49 (37.91-54.48)%
  ·有機(jī)物分解率:34.15(18.83-43.42)%
  ·投入的有機(jī)物量:27055(18756-35611)kg/d
  ·投配負(fù)荷:0.70 (0.51-0.89)kg/ m3池容 /d
  ·分解的有機(jī)物量:9219(4218-14812)kg/d
  ·產(chǎn)氣量:6692(3134-10783)m3 /d
  ·產(chǎn)氣率:6.17(3.91-7.75)m3氣/ m3
  ·分解單位重量有機(jī)物產(chǎn)氣量:0.726(0.687-0.756)m3/kg.vss
  通過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)及相關(guān)分析,得出了投入的有機(jī)物量與產(chǎn)氣量、溫度與產(chǎn)氣率、溫度與有機(jī)分解率的相關(guān)曲線及數(shù)學(xué)關(guān)系式:
  ·設(shè)投入的有機(jī)物量為x kg/d,產(chǎn)氣量為ym3 /d,
  當(dāng)溫度為26.8—29.9℃時(shí),y=-795.23+0.1966x,相關(guān)系數(shù)r=0.6889,項(xiàng)次n=7,相關(guān)性較差。

  當(dāng)溫度為30.0—31.9℃時(shí),y=2221.685+0.1374x,相關(guān)系數(shù)r=0.8243,項(xiàng)次n=6,相關(guān)曲線如圖2所示:

  當(dāng)溫度為32.0—37.0℃時(shí),y=-398.749+0.3062x,相關(guān)系數(shù)r=0.9882,項(xiàng)次n=17,相關(guān)曲線如圖3所示:

  ·設(shè)消化溫度為x℃,產(chǎn)氣率為ym3氣/ m3泥,則y= x2.037/197.24,相關(guān)系數(shù)r=0.961,項(xiàng)次n=11,相關(guān)曲線如圖4所示:

   ·設(shè)消化溫度為x℃,有機(jī)分解率為y%,則y= x2.6838/339.3126,相關(guān)系數(shù)r=0.9825,項(xiàng)次n=11,相關(guān)曲線如圖5所示:

5 污泥中溫消化生產(chǎn)性試驗(yàn)

  為了提高污泥中溫消化有機(jī)物降解率和產(chǎn)沼率,得到東郊污水處理廠污泥消化池中溫二級(jí)消化的最佳工藝參數(shù),本研究在東郊污水處理廠開(kāi)展了污泥消化池的中溫消化生產(chǎn)性試驗(yàn)。
5.1 試驗(yàn)控制參數(shù)和試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)
5.1.1 試驗(yàn)控制參數(shù)
  ·消化池溫度
  ·進(jìn)泥含水率,按多年實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)驗(yàn),既保持較高的污泥濃度,又能滿足投泥泵的正常工作要求本試驗(yàn)控制進(jìn)泥含水率在94%—96%左右。
  ·消化池PH=6.7—7.5
  ·消化時(shí)間(投泥量)
  ·攪拌間隔
  ·投泥間隔
  ·污泥的酸堿度、碳氮比、重金屬均保持原污泥特性。
5.1.2 試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)
  按照污泥消化溫度、污泥投配率、沼氣攪拌時(shí)間間隔、投泥間隔的不同,設(shè)計(jì)了4個(gè)生產(chǎn)性試驗(yàn)方案:
  ·方案一:污泥消化溫度:28±2℃,投泥量480m3/d,污泥消化時(shí)間20.83d,投配率4.8%,連續(xù)沼氣攪拌,投泥間隔2hr(投0.5hr,停1.5hr)。
  ·方案二:污泥消化溫度:28±2℃,投泥量420m3/d,污泥消化時(shí)間23.83d,投配率4.2%,沼氣攪拌:6小時(shí)攪拌一次,每次1.5hr,投泥間隔4hr(投1hr,停3.0hr)。
  ·方案三:污泥消化溫度:28±2℃,投泥量420m3/d,污泥消化時(shí)間23.83d,投配率4.2%,連續(xù)沼氣攪拌,投泥間隔2hr(投0.5hr,停1.5hr)。
  ·方案四:以設(shè)計(jì)參數(shù)運(yùn)行,污泥消化溫度:35±2℃,投泥量600m3/d,污泥消化時(shí)間16.7d,投配率6.0%,連續(xù)沼氣攪拌;投泥間隔40min(投10min,停30min)。
5.2 污泥消化效果評(píng)價(jià)指標(biāo)及計(jì)算方法
5.2.1 有機(jī)物分解率
  g={1-[(100-a)b]/[(100-b)a]}×100%
   g:有機(jī)物分解率(%)
   a:消化前污泥有機(jī)份(%)
   b:消化后污泥有機(jī)份(%)
5.2.2 污泥消化產(chǎn)氣率
  包括投配單位體積污泥產(chǎn)氣率和分解單位重量有機(jī)份產(chǎn)氣率。
  污泥投泥量計(jì)量方法為容積法,產(chǎn)氣量以天津市第五機(jī)床廠生產(chǎn)的JLQ-100型羅茨氣體流量計(jì)計(jì)量。
  同時(shí)測(cè)定消化污泥的PH值、含水率、脂肪酸、總堿度、沼氣組分、及大腸菌值、蛔蟲(chóng)卵諸項(xiàng)目。
5.3 試驗(yàn)結(jié)果
  各個(gè)方案試驗(yàn)結(jié)果的平均值見(jiàn)表1、表2。

表1 方案編號(hào) 總 堿 度(mg/l) 脂 肪 酸(mg/l) pH 進(jìn)泥 出泥 進(jìn)泥 出泥 進(jìn)泥 出泥 方案一 1317 1524 247 360 6.86 7.08 方案二 2933 3159 245 239 6.94 7.17 方案三 3133 3266 319 315 6.95 7.26 方案四 2539 2468 179 199 7.15 7.10

表2 方案

編號(hào) 含水率 有機(jī)份 投配VSS 分解VSS

(Kg/d) 產(chǎn)氣量

(m3/d) 產(chǎn)氣率

(m3/m3) 分解單位重量VSS產(chǎn)氣量

(m3/kg) 進(jìn)泥
(%) 出泥
(%) 進(jìn)泥
(%) 出泥
(%) 分解率
(%) 總量
(kg/d) 方案一 94.80 95.39 54.42 48.24 22.07 13654 3018 2227 4.64 0.738 方案二 95.18 96.19 54.35 48.48 20.97 11045 2323 1705 4.06 0.736 方案三 94.92 96.38 54.54 47.97 23.15 11640 2694 2006 4.78 0.743 方案四 95.61 96.21 55.54 43.84 37.50 14627 5479 4077 6.80 0.744

5.4 試驗(yàn)結(jié)果分析
  
從方案1和方案3試驗(yàn)結(jié)果看出:消化時(shí)間越長(zhǎng)越好,但在消化溫度、攪拌和投泥間隔相同時(shí),消化時(shí)間從20.8天增加到23.8天,平均有機(jī)分解率只從22.07%增加到23.15%,產(chǎn)氣率從4.64m3/m3增加到4.78 m3/m3 。
  ·從方案2和方案3試驗(yàn)結(jié)果看出:連續(xù)攪拌優(yōu)于間歇攪拌,投泥間隔越短越好,在消化溫度和消化時(shí)間相同時(shí),有機(jī)分解率從間歇攪拌的20.97%增加到連續(xù)攪拌的23.15%,產(chǎn)氣率從4.06m3/m3增加到4.78 m3/m3。
  ·方案4試驗(yàn)結(jié)果與其它方案比較,可以看出:溫度是決定消化效果的主要因素。當(dāng)溫度控制在35±2℃時(shí),雖然停留時(shí)間減少到了16.7天,但在連續(xù)攪拌,投泥間隔30分鐘下,有機(jī)分解率增加到了37.50%,產(chǎn)氣率增加到了6.80m3/m3。
5.5 生產(chǎn)性試驗(yàn)結(jié)果與東郊污水廠實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)效果的比較
  在最佳工藝條件下,消化池的平均有機(jī)分解率為37.50%,平均產(chǎn)氣率為6.80m3/m3。而通過(guò)前面總結(jié)的東郊污水處理廠消化池的運(yùn)行結(jié)果,得出了溫度與有機(jī)分解率、溫度與產(chǎn)氣率、投入有機(jī)物量與產(chǎn)氣量的關(guān)系式,將試驗(yàn)的溫度35℃、平均投入的有機(jī)物量14627kg/d代入關(guān)系式可得:
  ·有機(jī)分解率為41.06%(試驗(yàn)結(jié)果為37.50%)
  ·產(chǎn)氣率為7.08 m3/m3(試驗(yàn)結(jié)果為6.80m3/d)
  ·產(chǎn)氣量為4080 m3/d(試驗(yàn)結(jié)果為4077m3/d)
  將試驗(yàn)結(jié)果與實(shí)際運(yùn)行結(jié)果比較可以看出:兩者結(jié)果比較接近,所產(chǎn)生得差別可能由于試驗(yàn)階段與實(shí)際運(yùn)行階段泥質(zhì)有所不同造成的。

6 污泥消化運(yùn)行最佳條件及效率參數(shù)

6.1 最佳運(yùn)行條件
  
總結(jié)東郊污水處理廠實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)性試驗(yàn),提出污泥消化池穩(wěn)定運(yùn)行的最佳運(yùn)行條件:
  pH:6.5-7.5;
  含水率:94.8-96.5%;
  消化溫度:35±2℃;
  消化時(shí)間:16.7天以上;
  有機(jī)投配負(fù)荷:0.7-1.7kg/m3/d;
  沼氣攪拌:管束式連續(xù)沼氣攪拌,攪拌強(qiáng)度:1m3/m2 /hr。
6.2 效率參數(shù)
  在上述運(yùn)行參數(shù)條件下正常運(yùn)行,污泥消化池運(yùn)行效率參數(shù):
  產(chǎn)氣率:5.59-7.96m3氣/m3泥分解單位重量有機(jī)物產(chǎn)氣量:0.734-0.762m3/kg.vss(達(dá)到了理論產(chǎn)沼量的89—92%)
  有機(jī)分解率:35.59-39.13%
  沼氣組成: 甲烷含量達(dá)70.34-72.73%

7 東郊污水處理廠污泥產(chǎn)氣量、有機(jī)分解率、沼氣組分與國(guó)內(nèi)外污水廠的比較

  東郊污水廠污泥產(chǎn)氣量、有機(jī)分解率、沼氣組分與歐美各國(guó)一些處理廠及紀(jì)莊子污水廠的比較,見(jiàn)表3。

表3 東郊污水處理廠與國(guó)內(nèi)外情況對(duì)比表 污泥種類 污水處理廠名稱 投入的
有機(jī)物
產(chǎn)氣量
(ml/g) 有機(jī)物
分解率
(%) 分解1g有機(jī)物產(chǎn)氣量
(ml/g)

沼氣成份
(%) CH4 CO2 沉淀后的生活污水污泥
(英霍夫雙層沉淀池) 巴登—巴登(西德) 483 76.5 631 61.8 37.1 阿麥斯夫特(荷蘭) 340 53.3 638 埃森-弗羅豪森(西德) 442 68.0 650 69.4 30.6 舊金山(美國(guó)) 500 67.0 746 63.0 33.0 巴爾的摩(美國(guó)) 400 45.5 880 65.0 32.5 柏林(西德) 383 30.6 1250 73.7 17.7 50%工業(yè)廢水沉淀污泥 杜塞爾多夫(西德) 254 46.8 542 69.0 27.0 含有工業(yè)廢水的城市污水污泥 海爾布?。ㄎ鞯拢? 136 24.4 558 60.0 35.0 50%工業(yè)廢水的城市污水污泥 溫尼伯(加拿大) 335 49.0 720 66.8 32.7 含有工業(yè)廢水的城市污水污泥 華盛頓(美國(guó)) 574 59.5 965 62.0 34.0 72%工業(yè)廢水的城市污水污泥 天津東郊 247 34.2 726 61.3 38.7 60%工業(yè)廢水的城市污水污泥 天津紀(jì)莊子 212 35.0 1.022 60.1 25.4

  由表3可以看出:以工業(yè)廢水為主的污水污泥的有機(jī)物分解率和投入有機(jī)物產(chǎn)氣量以及被分解的有機(jī)物產(chǎn)氣量都偏低,沼氣中CH4含量也偏低。東郊污水廠的污泥是含工業(yè)廢水最多的污水污泥,其有機(jī)物的分解率較低,產(chǎn)氣量也較低,但是被分解的有機(jī)物產(chǎn)氣量比較高。

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