污泥厌氧消化技术现状及应注意的问题

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1、污泥厌氧消化技术现状及应注意的问题王涛1,2(1.机械科学研究总院环保技术与装备研究所,北京100044;2.机科发展科技股份有限公司,北京100044)摘要:阐述了厌氧消化技术背景与基本原理。通过对国内示范项目运行情况的研究分析,从处理方面分析了应注意的泥质影响、池形选择、温度与无害化、含固率与搅拌动力等问题;结合行业技术指南分析了处置方面应注意的问题。通过处理与处置全过程成本经济分析,得出了该技术参考运行成本。最后给出了该技术的适用条件。关键词:厌氧消化、中温厌氧消化、处理、处置、无害化、沼气、全过程1.厌氧消化技术概述1.1技术来源厌氧消化是利用兼氧菌和厌氧菌进行厌氧

2、生化反应,分解污泥中有机质的一种污泥处理工艺。1881年法国Mouras净化器是污水(污泥)厌氧生物处理的雏形;1905年,德国的Imhoff池的出现,第一次将泥水分离进行厌氧处理;1927年,首次在厌氧消化池中加上了加热装置,使产气速率显著提高;随后,又增加了机械搅拌器,反应速率进一步提高;20世纪50年代初又出现了利用沼气循环的搅拌装置。多种形式的厌氧消化池形成了现代污泥厌氧消化技术的核心工艺体系。1.2技术原理厌氧消化的作用机理有两段论、三段论、四段论之分,就两段论可以分为产酸阶段和产甲烷阶段,其中产酸阶段又可细分为水解阶段、酸化阶段、酸性衰退阶段。水解酸化阶段(酸性

3、发酵):污水中不溶性大分子有机物,如多糖、淀粉、纤维素、烃类(烷、烯、炔等)水解,主要产物为甲、乙、丙、丁酸、乳酸;紧接着氨基酸、蛋白质、脂肪水解生成氨和胺、多肽等。产甲烷阶段(碱性发酵):产甲烷细菌把甲酸、乙酸、甲胺、甲醇等基质通过不同途径转化为甲烷,其中最主要的基质为乙酸。全部反应可以概括为:淀粉——水解——葡萄糖——产酸菌——乙酸——甲烷菌——甲烷脂肪——水解——甘油——产酸菌——乙酸——甲烷菌——甲烷蛋白质——水解——氨基酸——产酸菌——乙酸——甲烷菌——甲烷1.3厌氧消化池分类厌氧消化池从构造上一般分为池顶、池体和池底三部分:池顶主要起到收集沼气的作用;池体主要起

4、到容纳作用;池底一般主要起到排泥的作用。按照消化池形状可以分为:圆柱形、椭圆形(卵形)和龟甲形等。按照池顶结构形式可以分为:固定盖式和移动盖式。按照搅拌形式可以分为:机械搅拌和沼气搅拌两种形式;机械搅拌又分为泵搅拌、桨叶搅拌、水射器搅拌等;沼气搅拌又可分为气提式搅拌、竖管式搅拌和气体扩散式搅拌等。1.4国内应用情况2000年,建设部、国家环保局、科技部联合发布《城市污水处理及污染防治技术政策》规定:“处理能力达于10万m3/d的污水处理二级设施产生的污泥,宜采取厌氧消化工艺进行处理”。截至2011年,国内已建成市政污水处理厂3078座,其中配套建设厌氧消化系统的50余座,这

5、其中稳定正常运行不超过10座。2010、2011年污泥处理处置十大推荐案例中共列入6个厌氧消化项目,其中还包括当时“尚未进行24小时连续运行和冬季运行”的上海市白龙岗污水厂污泥处理工程。以下主要依据中国水网2010、2011年度污泥处理处置推荐案例评选资料及部分国内公开发表文献资料摘录列举国内正常运行的主要厌氧消化工程实例情况:1.4.1大连东泰夏家河污泥处理厂夏家河项目占地2.47公顷,日处理市政污泥600吨。采用LIIP消化罐12个(圆柱形平底形式),直径16m,高度15m,有效高度11.2m,单位有效容积2230m3,污泥停留时间22~25d,进泥含固率10%,污泥投

6、配率4~5%,消化温度37℃,沼气日产量30000-32000m3,池容产气率1.12~1.20m3/m3,经提纯处理后CH4日产量16500立方米供应市政燃气。电耗15000~18000kW.h/d(搅拌强度19.5W/m3)。沼渣脱水后含水率降至70%左右,送至垃圾填埋场晾晒填埋;沼液排至夏家河污水处理厂处理排放。项目工程总投资14913万元,运行成本130-150元/吨。项目于2007年开工建设,2009年4月正式运行。1.4.2青岛麦岛污水厂污泥处理项目麦岛项目为青岛麦岛140,000m3/d污水处理厂扩建工程配套子项目,污水厂占地3.9公顷,污泥系统处理规模48t

7、DS/d(相当于含水率80%脱水污泥240t/d)。采用圆柱形消化池2座,直径29.3m,高度25.7m,有效高度18m,单位有效容积12700m3,污泥停留时间20d,进泥含固率3.8~4%,污泥投配率1.9kgDS/m3.d,消化温度35±2℃,沼气日产量14400~15000m3,池容产气率0.59m3/m3,产品首先用于4台500kVA沼气发电机能源,剩余的沼气通过火炬燃烧。搅拌强度0.9W/m3。沼渣脱水后含水率降至78%以下,送至垃圾填埋场或堆肥处理;沼液由污水处理厂处理排放。项目于2008年6月正式运

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