简介厌氧生物滤池陈锐2007221108210035摘要介绍厌氧生物滤池的产生,构造和组成以及几种不同类型的厌氧生物滤池。厌氧生物滤池的特点,工艺系统运行以及影响因素。厌氧生物滤池的发展状况和前景。关键词厌氧生物滤池工艺影响因素Abstract:Introduceanaerobiclivinginthepoolofthebackground,thestructureandform,andseveraldifferenttypesofanaerobiclivinginthepool.anaerobicbiologicalcharacteristicsofthepool,theprocessdesignofoperationandinfluence.anaerobiccreaturesforthedevelopmentandprospectKeywords:anaerobicbiologicalprocessesfactorsinfluencing1概述厌氧生物滤池(AnaerobicBiofilter,简称AF)由美国Standford大学的Young和Mc.Carty于1967年在生物滤池的基础上研发,是公认的早期高效厌氧生物反应器。厌氧生物滤池是一种内部装填有微生物载体(即滤料)的厌氧生物反应器。厌氧微生物部分附着生长在滤料上,形成厌氧生物膜,部分在滤料空隙间悬浮生长。污水流经挂有生物膜的滤料时,水中的有机物扩散到生物膜表面,并被生物膜中的微生物降解转化为沼气,净化后的水通过排水设备排至池外,所产生的沼气被收集利用。在Mc.Carty研究发展厌氧滤池之前的厌氧反应器,一般容积负荷效率在4-5KgCoD/(m3.d)。但采用厌氧滤池在处理溶解性废水时进水容积负荷率课高达10-15KgCoD/(m3.d)。因此厌氧生物滤池的发展大大提高了厌氧反应器的处理速率,使反应器容积大大减少。厌氧生物滤池值所以能够成为高速反应器,是在于它采用了生物固定化技术。是污泥在反应器内停留时间(SRT)极大的延长2构造2.1升流式和下向流式厌氧生物滤池根据水流方向,厌氧生物滤池课一设计成升流式和下向流式,升流式厌氧生物滤池的污水有底部进入,向上流动通过滤层,处理水从滤池顶部的旁侧流出,沼气则通过设于滤池顶部的收集管排出滤池;2.2降流式厌氧滤池降流式厌氧滤池中,布水系统设于池顶,污水由顶部均匀向下直流到底部,生物反应产生的气体的流动可起一定的搅拌作用,因而无需复杂的配水系统,微生物附着在定向排列的滤料上,起降解有机物的作用。这种反应器不易堵塞,但固体沉积在滤池底部会给操作带来一定的困难;2.3平流式厌氧生物滤池传统的厌氧生物滤池进水均采用升流方式,对含固量较高的污水不适用。2.4串联式厌氧生物滤池厌氧发酵是由许多反应阶段和不同的微生物完成的,多级串联有利于在每个反应设备内维持某些微生物所必需的生态条件,从而发挥各类微生物的作用。3反应器特点(1)是一种内部填充有微生物载体的厌氧生物反应器。厌氧微生物部分附着生长在填料上,形成厌氧生物膜,部分在填料空隙间处于悬浮状态。废水流过被淹没的填料,污染物被去除并产生沼气;(2)典型的生产性AF呈筒状,常用直径和高度分别为6~26m和3~13m。滤池中可维持相当高的微生物浓度,一般可达5~15kgVSS/m3,故AF能承受较高的有机物体积负荷[生产性使用装置的最大有机负荷通常在10~16kgCOD/(m3·d)之间];(3)由于较高的污泥浓度和长达100d以上的泥龄,AF具有良好的运行稳定性,较能承受水质或水量的冲击负荷,在常温下能处理城市污水等低浓度有机废水;(4)出水可不回流,但如果出水回流,可降低进水浓度,减小堵塞的可能性,使填料中生物量趋向于均匀分布;(5)反应器内污泥产率低,运行启动快。有资料报导,生产性AF在600d的运行中没有废弃污泥。Jhung等在UASB和AF的对比试验中发现,当进水为高浓度糖蜜废水,有机负荷为0.8kgCOD/(m3·d)时,UASB需6周启动时间,而AF只用了4周。严伟等也曾报导,用大孔聚氨脂泡沫塑料的AF处理橄榄厂稀释废水,其启动时间比活性污泥法和UASB明显缩短;(6)AF具有生物浓度高、微生物停留时间长、耐冲击负荷;停止运行后,再启动容易;无需污泥回流.运行管理简便等优点。但同是具有占地面积大.基建投资高等缺点,因而适宜于处理污水量小、排放不均匀、土地资源不受限制的农村分散点源和小城镇等区域的生活污水。4运行及影响因素(1)厌氧滤池的启动厌氧滤池启动时通过反应器内污泥在填料上成功挂膜,同时通过驯化并达到预定的污泥浓度和活性,从而使反应器在设计负荷下正常运行的过程。厌氧滤池启动可以采用头家借种污泥。(2)反应器堵塞问题对于升流式厌氧生物滤池,由于反映器底部污泥浓度特别高,因此容易引起反应器的堵塞。堵塞问题是影响厌氧生物滤池应用的最主要问题之一。由于堵塞问题难以解决,所以厌氧生物滤池以处理可溶性的有机废水占主导地位。(3)温度与pH的影响大多数生物滤池在中温范围运行,即温度为25-400C。厌氧微生物对pH值最为敏感,一般讲,反应器的pH值应在6.5-7.8之间,且应尽量减少波动。5厌氧生物滤池的研究现状及前景研究现状:(1)反应器的填料填料是AF的主体,AF所采用的填料以硬性填料为主,如砂石、陶粒、波尔环、玻璃珠、塑料球、塑料波纹板等。Muller和Marcini是最先认识到填料重要性的研究者之一。对于填料的比表面积,相当多的研究者认为不是影响滤池性能的主要因素。具有表面活性的填料对滤池内微生物的生长是否更有利,目前尚有不同看法。但也有研究结果表明,采用活性炭填料的AF性能并不优越,因此有关这方面的问题仍需进一步研究。还有的研究者研究了含微生物生长促进剂的填料,利用这种填料的滤池,微生物生长快,启动历时短,可维持较高的生物量。(2)水力条件较多的研究者倾向于全充满上向流AF中的流态接近完全混合。Young等则认为,采用简单的推流或完全混合模式都是不合适的。AF反应器中的填料对混合模式有明显影响。有关AF内混合模式的研究较多,所得出的结论也不尽相同。其原因在于影响AF反应器混合程度的因素很多,除上述外,还有如温度梯度、污泥浓度、污泥沉降性、反应器几何尺寸(如径高比)等等,笔者认为,在这方面还有待进一步研究,特别是关于水力特性相似律方面的研究。(3)处理有机废水AF主要用于处理溶解性有机废水,AF处理工业废水研究的部分成果见表1,AF处理生活污水研究的部分成果见表2。80年代初以来,AF在美国、加拿大等国已被广泛用于处理各种不同类型的废水,最大的AF容积达12500m3,多数在中温条件30~38℃下运行,有机负荷0.1~15kgCOD/(m3·d)不等,常采用的有机负荷为4~8kgCOD/(m3·d),COD去除率在60%~95%的范围内变动。前景:综上所述厌氧生物滤池反应器是一种简易、高效、低耗的废水处理装置,已在废水处理中得到较为广泛的应用,同时,有些问题值得进一步研究:如①反应器放大设计的相似理论问题;②加强反应器颗粒化规律及生物膜附着过程机理的研究,以缩短启动时间;③加强填料技术的研究,以开发性能更好、价格低廉的新型填料;④从生态学角度深入研究AF中微生物的组成及其相互关系,以明了AF性能的本质因素等。参考文献1钱易,米祥友.现代废水处理新技术.北京:中国科学技术出版社,19932周勇.变速厌氧生物滤池处理城市污水试验研究:[硕士学位论文]重庆:重庆建筑大学,19943李云.上向变速流缺氧生物滤床处理城市污水试验研究:[硕士学位论文]重庆:重庆建筑大学,19964钱易,王凤芹.常温下厌氧生物滤池处理生活污水的试验研究.给水排水,1994;20(1)5KobayashiHAetal.Treatmentoflowstrengthdomesticwastewaterusingtheanaerobicfilter.WatRes,1983;17(8)6严月根.低浓度污水生物处理的进展.中国给水排水,1988;4(5):427国家环境保护局.低浓度污水厌氧—水解处理工艺.北京:中国环境科学出版社,19918胡纪萃。废水厌氧生物处理理论与技术-中国建筑工业出版社,2003