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編輯推薦: |
本书以近期新建的一些污泥厌氧消化重大工程为契机,通过梳理国内外污泥厌氧消化最新技术进展,总结典型厌氧消化工程建设与运行全过程经验,可解答国内同行在项目实践中存在的困惑,以期为我国污泥厌氧消化工程的科学建设和管理提供帮助。
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內容簡介: |
本书由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司和上海排水管理单位共同编制,内容包括污泥厌氧消化预处理技术、污泥厌氧消化工艺、沼气收集与利用、沼液污染控制与资源化利用、污泥厌氧消化系统设计、污泥厌氧消化工程建设与运行管理、污泥厌氧消化工程实例等。本书可供环境工程专业教学、设计和运行管理人员参考,可为我国污泥处理处置领域专业人才培养提供指导,可为我国污泥厌氧消化工程的科学建设和管理提供帮助。
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目錄:
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第1章概论 1
1.1污泥厌氧消化技术概述2
1.1.1污泥厌氧消化技术发展2
1.1.2污泥厌氧消化技术特点3
1.2污泥厌氧消化技术应用3
1.2.1国内污泥厌氧消化技术应用3
1.2.2国外污泥厌氧消化技术应用5
第2章污泥厌氧消化工艺7
2.1污泥厌氧消化生化基础8
2.1.1污泥厌氧消化的阶段8
2.1.2污泥厌氧消化动力学9
2.1.3污泥厌氧消化微生物学11
2.2污泥厌氧消化影响因素13
2.2.1温度13
2.2.2污泥浓度14
2.2.3污泥种类14
2.2.4酸碱度14
2.2.5营养物和微量元素15
2.2.6有毒物质15
2.2.7污泥接种16
2.2.8搅拌与混合17
2.2.9预处理17
2.2.10污泥龄18
2.3污泥厌氧消化工艺18
2.3.1传统厌氧消化工艺19
2.3.2两级厌氧消化工艺19
2.3.3两相厌氧消化工艺19
2.4污泥厌氧消化工艺发展20
2.4.1高含固厌氧消化工艺20
2.4.2污泥与有机固废共消化工艺21
第3章污泥厌氧消化预处理23
3.1高温热水解预处理技术24
3.1.1原理24
3.1.2工艺24
3.2超声波预处理技术26
3.2.1超声波作用原理27
3.2.2影响因素27
3.3其他预处理技术29
3.3.1碱解处理技术29
3.3.2臭氧氧化法30
3.3.3高压喷射法30
第4章沼气收集、贮存与利用31
4.1沼气性质32
4.2沼气收集净化34
4.2.1沼气脱水34
4.2.2沼气脱硫35
4.3沼气提纯36
4.4沼气贮存37
4.4.1储气柜的布置原则38
4.4.2低压湿式储气柜38
4.4.3高压干式储气柜39
4.4.4低压干式储气柜40
4.5沼气利用40
4.5.1沼气发电41
4.5.2沼气锅炉42
第5章沼液污染控制与资源化利用43
5.1沼液性质44
5.2沼液处理技术路线44
5.3沼液处理技术45
5.3.1沼液处理要求45
5.3.2沼液预处理技术46
5.3.3沼液处理技术49
5.4沼液的资源化利用64
5.4.1鸟粪石除氮磷概述64
5.4.2鸟粪石除氮磷工艺65
5.4.3鸟粪石除氮磷主要影响因素65
5.4.4沼液制鸟粪石工艺前景66
第6章污泥厌氧消化系统设计67
6.1设计参数68
6.2厌氧消化池设计69
6.2.1工艺设计69
6.2.2池型和构造72
6.2.3搅拌系统73
6.2.4加热系统79
6.2.5药剂投配系统87
6.3沼气系统设计87
6.3.1集气罩87
6.3.2产气收集输送系统88
6.3.3沼气安全设备90
第7章污泥厌氧消化工程建设与运行管理93
7.1污泥厌氧消化工程建设概述94
7.2污泥厌氧消化系统土建工程96
7.2.1土建工程功能和作用96
7.2.2消化池结构形式和构造97
7.2.3卵形消化池施工工艺98
7.2.4圆柱形消化池施工工艺112
7.3污泥厌氧消化工程验收要点113
7.4污泥厌氧消化系统启动113
7.5污泥厌氧消化系统日常运行115
7.5.1进料115
7.5.2温度控制116
7.5.3浮渣控制116
7.5.4搅拌系统116
7.5.5沉积物的形成和控制118
7.5.6监测和测试118
7.5.7消化池失稳和控制方法120
7.5.8故障诊断和排除指南122
7.6沼气收集系统运行管理128
7.6.1沼气净化装置运行维护128
7.6.2储气柜运行维护129
7.7污泥加热系统运行管理130
7.8安全管理130
7.8.1防火间距130
7.8.2爆炸危险区域等级和范围划分132
7.8.3压力监控134
第8章污泥厌氧消化工程实例135
8.1国外工程实例136
8.1.1爱尔兰都柏林Ringsend污水处理厂污泥厌氧消化工程136
8.1.2日本横滨市污泥处置中心137
8.2国内工程实例140
8.2.1上海白龙港污水处理厂污泥厌氧消化工程140
8.2.2重庆鸡冠石污水处理厂污泥厌氧消化工程149
8.2.3青岛麦岛污水处理厂的污泥厌氧消化工程157
8.2.4昆明主城区城市污水处理厂污泥处理处置工程165
8.2.5厦门第二污水处理厂污泥厌氧消化工程169
附录174
附录一城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术
政策(试行)174
附录二关于印发城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南
(试行)的通知178
参考文献230
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內容試閱:
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③蛋白质分解菌
这类细菌的作用是水解蛋白质形成氨基酸,进一步分解成硫醇、氨和硫化氢,以梭菌占优势;
④脂肪分解菌
这类细菌的作用是将脂肪分解成简单脂肪酸,乙弧菌占优势。
产氢产乙酸菌群有专性厌氧菌和兼性厌氧菌,它们将水解发酵菌群产生的挥发性有机酸和醇转化为乙酸、C02和H2。
同型产乙酸菌群可将COz和H2转化为乙酸,也能够将甲酸、甲醇转化为乙酸。正是由于同型产乙酸菌可利用H2,因而可以保持系统中较低的氢分压,有利于厌氧发酵过程的正常进行。
(3)产甲烷细菌和非产甲烷细菌的关系
①不产甲烷菌为产甲烷菌提供生长繁殖的底物
不产甲烷菌可把各种复杂的有机物,如高分子的碳水化合物、脂肪、蛋白质等进行发酵,生成Hz、CO2、NH3、VFA(挥发性脂肪酸)、丙酸、丁酸、乙醇等可被产氢产乙酸菌转化为H2、CO2和乙酸。产甲烷菌将C1、C2等简单的化合物转化为CH4、CO2。不产甲烷菌通过生命活动为产甲烷菌提供了生长和代谢所需要的碳源和氮源。
②不产甲烷菌为产甲烷菌创造了适宜的氧化还原电位
在厌氧消化反应器运转过程中,由于加料过程难免使空气进入装置,同时液体原料里也有微量溶解氧,而氧对产甲烷菌是有害的。氧的去除可以通过非产甲烷菌中兼性厌氧和兼性好氧微生物的活动将氧消耗掉,从而降低反应器中的氧化还原电位。在厌氧消化装置中的各种厌氧微生物,如纤维素分解菌、硫酸盐还原菌、硝酸盐还原菌等,对氧化还原电位适应性各不相同。通过这些微生物有序的生长和代谢活动,使消化液的氧化还原电位逐渐下降,最终为产甲烷菌的生长创造适宜的氧化还原电位条件。
③不产甲烷菌为产甲烷菌清除了有毒物质
在发酵原料中可能含有少量酚、苯、氢和重金属离子,这些物质对产甲烷菌有毒害作用。但是,不产甲烷菌中有许多微生物能降解苯环、氰化物,生成的硫化氢又可以和重金属离子结合生成金属硫化物沉淀,从而解除了毒害作用。
④产甲烷菌为不产甲烷菌的生化反应解除了抑制物质
产甲烷菌利用非产甲烷菌的代谢产物生成甲烷,而这些代谢产物的积累可以抑制产甲烷菌的生命活动,从而使不产甲烷菌的代谢能够正常进行。
⑤不产甲烷菌和产甲烷菌共同维持环境中的pH值
不产甲烷菌水解发酵作用产生大量有机酸,使发酵液的pH值明显降低。而产甲烷菌利用有机酸形成甲烷,从而在一定程度上避免了酸积累,使pH值稳定在一个适宜的范围。如果有机负荷过高、C/N失调,造成pH值过高或者过低,超过了产甲烷菌的适宜范围,则消化反应会受到抑制。
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