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水解酸化池设计PPT课件


安徽工程科技学院生化系
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Anhui University of Science and Technology
工 业 废 水 污 染 防5 治
Prevention & Treatment of Trade Wastewater
3. 水解-好氧生物处理工艺特点
1、水解池与厌氧UASB工艺启动方式不同
水解池的启动采用了动力学控制措施,通过调整水力停留时间,利用水解细菌、 产酸菌与甲烷菌生长速度不同,利用水的流动造成甲烷菌在反应器中难于繁殖 的条件。
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2. 水解(酸化)工艺与厌氧发酵的区别
从原理上讲,水解(酸化)是厌氧消化过程的第一、二两个阶段。但水解(酸 化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段和厌氧消化的目标不同,因此是两种不同 的处理方法。
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5、在低温条件下仍有较好的去除效果
水解反应器之所以在低温条件下仍有如此高的去除率,因为水解池属于升流 式污泥床反应器,这种反应器保持大量的水解活性污泥,污泥平均浓度达到 15g/L,由于生物量大,大量水解活性污泥形成的污泥层,在有机物通过时将 其吸附截留,这延长了污染物在池内的停留时间,从而保证了去除率。
水解(酸化)-好氧处理系统中的水解(酸化)段的目的,对于城市污水是将 原水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物;对于工业废水 处理,主要是将其中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水 的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。
在连续厌氧过程中水解、酸化的目的是为混合厌氧消化过程中的甲烷化阶段提 供基质。而两相厌氧消化中的产酸段(产酸相)是将混合厌氧消化中的产酸段和 产甲烷段分开,以便形成各自的最佳环境。因此,尽管水解(酸化)-好氧处理工 艺中的水解(酸化)段、两相法厌氧发酵工艺中的产酸相和混合厌氧消化工艺中 的产酸过程均产生有机酸,但是由于三者的处理目的的不同,各自的运行环境和 条件有着明显的差异,主要表现在以下几个方面。
水解阶段、酸化阶段、乙酸化阶段和甲烷阶段等四个阶段。
水解池是把反应控制在第二阶段完成之前,不进入第三阶
段。采用水解池较之全过程的厌氧池(消化池)具有以下
的优点。
✓水解、产酸阶段的产物主要为小分子有机物,可生物降解性一般较好。故 水解池可以改变原污水的可生化性,从而减少反应的时间和处理的能耗。 ✓对固体有机物的降解可减少污泥量,其功能与消化池一样。工艺仅产生很 少的难厌氧降解的生物活性污泥,故实现污水、污泥一次性处理,不需要 经常加热的中温消化池。 ✓不需要密闭的池,不需要搅拌器,不需要水、气、固三相分离器,降低了 造价和便于维护。由于这些特点,可以设计出适应大、中、小型污水处理 厂所需的构筑物。 ✓反应控制在第二阶段完成之前,出水无厌氧发酵的不良气味,改善处理厂 的环境。 ✓第一、第二阶段反应迅速,故水解池体积小,与初次沉淀池相当,节省基 建投资。
2、水解池可取代初沉池
在停留时间相当的情况下,水解池对悬浮物的去除率显著高于初沉池,平均
出水SS只有50mg/L,其COD、BOD5、蛔虫卵的去除率也显著地高于初沉池。 因初沉池的去除率受水质影响较大,出水水质波动范围较大,而水解池出水水
质比较稳定。
3、较好的抗有机负荷冲击能力
4、水解过程可改变污水中有机物形态及性质,有利于后续好氧 处理
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水解(酸化)-好氧处理工艺中是水解(酸化)与厌氧消化的比较
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✓ 新疆昌吉市污水处理厂(1.5万m3/d);等;
(二)工业废水
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
✓印染废水 :水解-好氧-生物碳工艺
✓焦化废水 :水解和AO工艺
在啤酒废水和屠宰废水方面水解-好氧工艺相结合的工艺已是具有竞争力的一种 标准工艺。水解(酸化)工艺还应用于工业废水处理中,如印染、纺织、轻工、酿
酒、化工、焦化、造纸等行业的工业废水
水解池设计
Design of HUSB
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1.水解(酸化)工艺简介
北京市环境保护科学研究院在20世纪80年代初开发了水解(酸化)-好氧生物处理 工艺。经过十多年的开发,围绕水解好氧技术已经形成一套完整的工艺技术。
(一)城市污水
✓ 北京市密云县城污水处理厂(4.5万m3/d规模);
✓ 河南安阳市豆腐营污水处理厂(规模1.0万m3/d);
通过对水解池进、出水有机酸分析结果表明,出水的溶解性COD已不是原来的 溶解性COD,其中挥发性有机酸浓度大幅度上升,可以从占进水溶解性组分9%
上升到出水的25%。
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6、有利于好氧后处理
不同工艺处理北京高碑店城市污水实验结果对比
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7、可以同时达到对剩余污泥的稳定
如前所述,水解-好氧工艺的一个最显著的特点就是污水、污泥一次得到处理, 可以在传统的工艺流程中取消消化池。
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在水解反应器中实际上完成水解和酸化两个过程(酸
化也可能不十分彻底),如厌氧发酵产生沼气过程可分为
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