污泥膨胀理论和办法

合集下载

污泥膨胀原因和解决办法

污泥膨胀原因和解决办法

污泥膨胀原因和解决办法废水生物处理是利用有关微生物的代谢过程,是对废水中有机物进行降解或转化的过程。

微生物在降解有机物的同时其本身也得到了增殖。

污泥膨胀有两种类型,一是由于活性污泥中大量丝状菌的繁殖而引起的污泥丝状菌膨胀,二是由于菌胶团细菌体内大量累积高粘性物质(如葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖、鼠李糖和脱氧核糖等形成的多类糖)而引起的非丝状菌性膨胀。

污泥丝状菌膨胀可根据丝状微生物对环境条件和基质种类要求的不同而划分为五类类型:(1)低基质浓度型;(2)低溶解氧浓度型;(3)营养缺乏型;(4)高硫化物型;(5)pH不平衡型。

在实际运行中,一般以污泥丝状菌膨胀为主,占90%以上。

发生污泥膨胀时,主要有以下特征:(1)二沉池中污泥的SVI值大于200ml/g;(2)回流污泥浓度下降;(3)二沉池中污泥层增高。

污泥膨胀相关理论:(1)A/V假说:当混合液中基质收到限制或控制时,由于比表面积大的丝状菌获取基质的能力要强于菌胶团,因而菌胶团受到抑制,丝状菌大量繁殖;(2)动力选择性理论:以微生物生长动力学为基础,根据不同种类微生物具有不同的最大比生长速率和饱和常数,分析丝状菌与菌胶团的竞争情况;(3)饥饿假说:将活性污泥中微生物分为三类,第一类是菌胶团细菌,第二类是具有高基质亲和力但生长缓慢的耐饥饿丝状菌,第三类是对溶解氧有高亲和力、对饥饿高度敏感的快速生长丝状菌;(4)存储选择理论:在底物风度的状态下,非丝状菌具有贮存底物的能力,而被贮存物质在底物匮乏时能够被代谢产生能量或合成蛋白质。

但是一些丝状菌也具有底物贮存能力,底物贮存能力不能完全用来解释污泥膨胀机理;(5)氮氧化氮假说:CASEY提出低负荷生物脱氮除磷工艺的污泥膨胀假说,如果缺氧O就会抑制菌胶团的好区的反硝化不充分,导致好氧区存在亚硝酸氮,那中间产物NO、N2氧细胞色素,进而抑制其好氧情况下的基质利用,相反一些丝状菌只能将硝酸氮还原为O,丝状菌就不会在好氧段被抑制,亚硝酸氮,因此不会在反硝化条件下胞内积累NO和N2因而更具竞争优势。

【水处理必看】污泥膨胀的原因及解决办法总结

【水处理必看】污泥膨胀的原因及解决办法总结

【⽔处理必看】污泥膨胀的原因及解决办法总结什么是污泥膨胀污泥膨胀是活性污泥处理⼯艺中常见的⼀种异常现象,是指活性污泥沉降性能恶化,随⼆沉池出⽔流失。

发⽣污泥膨胀时,活性污泥SVI值(1g⼲污泥所占体积,ml/g)超过150时,预⽰着活性污泥即将或已经为膨胀状态,应当⽴即采取控制措施。

污泥膨胀可以分为丝状菌膨胀和⾮丝状菌膨胀两⼤类。

前者是因为污泥中丝状菌过度繁殖,后者是因为菌胶团的细菌本⾝⽣理活动异常。

两类污泥膨胀的各⾃成因分析正常环境下,菌胶团的⽣长率远⼤于丝状菌,不会出现丝状菌过度繁殖的情况,但出现下列情况时,会引起丝状菌膨胀:1.进⽔有机物太少,导致微⽣物⾷料不⾜;2. 进⽔中氮、磷等营养物质不⾜;3. pH偏低;4. 曝⽓池溶解氧含量太低;5. 进⽔⽔质或⽔量波动⼤,对微⽣物造成冲击;6. 进⼊曝⽓池的污⽔因“腐化”产⽣较多的H2S(超过2mg/L)时,导致丝状硫黄菌过度繁殖;7. 丝状菌⼤量繁殖适宜温度为25~30℃,故⽽夏季容易发⽣丝状膨胀。

⽽⾮丝状菌膨胀本质是由于菌胶团细菌本⾝⽣理活动异常,原因有以下两条:1.进⽔含有⼤量溶解性有机物,但缺乏⾜够的氮、磷等营养物,此时菌胶团表现为“吃坏了”,分泌⼤量多聚糖类代谢物(含⼤量亲⽔羟基,使活性污泥呈凝胶状,表现为黏性膨胀;2. 进⽔中含有⼤量有毒物质,菌落中毒,不能分泌⾜够的粘性物质,⽆法形成絮体,不能在⼆沉池分离或者浓缩,此时活性污泥表现为离散型膨胀。

曝⽓池污泥膨胀的解决办法解决办法分为三类:临时控制、⼯艺运⾏控制、永久性控制。

临时控制法该法主要⽤于临时原因(⽔量与⽔质波动等)造成的污泥膨胀,分为絮凝剂法和杀菌剂法。

絮凝剂法⽤于⾮丝状菌引起的膨胀,药剂投加量折合Al2O3为10mg/L左右。

杀菌剂法⽤于丝状菌引起的膨胀,常⽤的杀菌剂有⼆氧化氯、次氯酸钠、漂⽩粉,加氯量为污泥⼲固体重的0.3%~0.6%,加药时要观察⽣物相并测定SVI值,当SVI值在最⼤允许范围内时,应停⽌加药。

污泥膨胀的原因及控制方法

污泥膨胀的原因及控制方法

污泥膨胀的原因及控制方法活性污泥法的关键技术是活性污泥沉降性能的好坏,它直接影响了出水水质,而污泥膨胀是恶化处理水质的重要原因。

其表观现象是活性污泥絮凝体的结构与正常絮凝体相比要松散一些,体积膨胀,含水率上升,不利于污泥底物对污水中营养物质的吸收降解,并且影响后续工序的沉淀效果。

一般从以下三个方面定义污泥膨胀:沉降性能差,区域沉降速度小;污泥松散,不密实,污泥指数较大;由丝状菌引起的污泥膨胀中,丝状菌总长度大于1×104 m/g。

一、污泥膨胀的分类污泥膨胀分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两类。

其中90%是由丝状菌引起的,只有10%左右是由非丝状菌引起的。

活性污泥系统中的生物处于动态平衡之中,理想的絮凝体沉淀性能好,丝状菌和菌胶团细菌之间相互竞争,相互依存,絮体中存在的丝状菌有利于保护絮体已经形成的结构并能增加其强度。

但是在污泥膨胀诱因的诱发下,丝状菌在和菌胶团的竞争中占优,大量的丝状菌伸出絮凝体,破坏其稳定性。

可辨识的污泥膨胀絮体有两种类型:第一类是长丝状菌从絮体中伸出,此类丝状菌将各个絮体连接,形成丝状菌和絮体网;第二类具有更开放的结构,细菌沿丝状菌凝聚,形成细长的絮体。

二、丝状菌污泥膨胀的原因(1)原水中营养物质含量不足。

活性污泥法处理污(废)水的过程,就是污泥中的微生物种群不断地吸收、利用水中污染物,在自身增殖的同时,将污染物加以降解的过程。

随反应的进行需要多种营养物质保证其正常的新陈代谢活动,并维持生物的动态平衡和活动。

若微生物的食物不足,会使低营养型微生物丝硫细菌、贝氏硫细菌过度繁殖,在与菌胶团细菌的竞争中占优。

(2)原水中碳水化合物和可溶性物质含量高。

丝状菌与其它菌种相比有其自身的一些特点,它对高分子物质的水解能力弱,较难吸收不溶性物质。

所以,当废水中含有较多量的可溶性有机物时,有利于底物中丝状菌的繁殖。

此外,废水中含过多量的糖类碳水化合物时,诸如球衣菌属的丝状菌能直接将葡萄糖、乳糖等糖类物质作为能源加以吸收利用,同时分泌出高粘性物质覆盖在菌胶团细菌表面,从而大大提高了污泥的水结合率。

污水处理中导致污泥膨胀的原因及解决方案

污水处理中导致污泥膨胀的原因及解决方案

污水处理中导致污泥膨胀的原因及解决方案污泥膨胀是活性污泥处理工艺中常见的一种异常现象,是指活性污泥沉降性能恶化,随二沉池出水流失。

发生污泥膨胀时,活性污泥SVI值(1g干污泥所占体积,mL/g)超过150时,预示着活性污泥即将或已经为膨胀状态,应当立即采取控制措施。

污泥膨胀可以分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两大类。

前者是因为污泥中丝状菌过度繁殖,后者是因为菌胶团的细菌本身生理活动异常。

两类污泥膨胀的各自成因分析正常环境下,菌胶团的生长率远大于丝状菌,不会出现丝状菌过度繁殖的情况,但出现下列情况时,会引起丝状菌膨胀:01 进水有机物太少,导致微生物食料不足;02 进水中氮、磷等营养物质不足;03 pH偏低;04 曝气池溶解氧含量太低;05 进水水质或水量波动大,对微生物造成冲击;06 进入曝气池的污水因“腐化”产生较多的H₂S(超过2mg/L)时,导致丝状硫黄菌过度繁殖;07 丝状菌大量繁殖适宜温度为25~30℃,故而夏季容易发生丝状膨胀。

而非丝状菌膨胀本质是由于菌胶团细菌本身生理活动异常,原因有以下两条:01 进水含有大量溶解性有机物,但缺乏足够的氮、磷等营养物,此时菌胶团表现为“吃坏了”,分泌大量多聚糖类代谢物(含大量亲水羟基,使活性污泥呈凝胶状,表现为黏性膨胀02 进水中含有大量有毒物质,菌落中毒,不能分泌足够的粘性物质,无法形成絮体,不能在二沉池分离或者浓缩,此时活性污泥表现为离散型膨胀。

曝气池污泥膨胀的解决办法解决办法分为三类:临时控制、工艺运行控制、永久性控制。

临时控制法该法主要用于临时原因(水量与水质波动等)造成的污泥膨胀,分为絮凝剂法和杀菌剂法。

絮凝剂法用于非丝状菌引起的膨胀,药剂投加量折合Al₂O₃为10mg/L左右。

杀菌剂法用于丝状菌引起的膨胀,常用的杀菌剂有二氧化氯、次氯酸钠、漂白粉,加氯量为污泥干固体重的0.3%~0.6%,加药时要观察生物相并测定SVI 值,当SVI值在最大允许范围内时,应停止加药。

污泥膨胀理论和解决办法

污泥膨胀理论和解决办法

污泥膨胀理论和解决办法污泥膨胀理论和解决办法废水生物处理是利用有关微生物的代谢过程,是对废水中有机物进行降解或转化的过程。

微生物在降解有机物的同时其本身也得到了增殖。

污泥膨胀有两种类型,一是由于活性污泥中大量丝状菌的繁殖而引起的污泥丝状菌膨胀,二是由于菌胶团细菌体内大量累积高粘性物质(如葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖、鼠李糖和脱氧核糖等形成的多类糖)而引起的非丝状菌性膨胀。

污泥丝状菌膨胀可根据丝状微生物对环境条件和基质种类要求的不同而划分为五类类型:(1)低基质浓度型;(2)低溶解氧浓度型;(3)营养缺乏型;(4)高硫化物型;(5)pH不平衡型。

在实际运行中,一般以污泥丝状菌膨胀为主,占90%以上。

发生污泥膨胀时,主要有以下特征:(1)二沉池中污泥的SVI值大于200ml/g;(2)回流污泥浓度下降;(3)二沉池中污泥层增高。

污泥丝状菌膨胀形成的相关理论。

(1)表面积容积比(A/V)假说。

当微生物处于基质限制和控制时,比表面积大的丝状菌获取底物的能力要强于菌胶团微生物,因而丝状菌占优势,菌胶团受到抑制,导致污泥的沉降性能下降。

(2)积累/再生(AC/SC)假说。

在高负荷条件下菌胶团微生物累积有机基质的能力强,丝状菌较差。

但是此时微生物处于溶解氧限制和控制,因此丝状菌需要氧较少,完成积累再生的循环较快,因此生长较快,形成污泥膨胀。

(3)选择性准则。

(4)饥饿假说理论与污泥膨胀有关的丝状菌。

能引起污泥膨胀的丝状菌有30多种。

021N型菌是引起污泥膨胀最主要的丝状菌(80%),1701型菌和球衣菌(40%)。

下面是不同行业工业废水中常见的丝状菌工厂类型丝状菌化工废水微丝菌、021N、0041、诺卡氏菌、软发菌纸浆造纸 0092、诺卡氏菌、1701,软发菌食品加工 0041、021N、0092、诺卡氏菌、1701、球衣菌啤酒废水 0041、021N、0092、1701奶制品业诺卡氏菌、0092、软发菌肉食加工 1701、球衣菌、021N、软发菌土豆加工 0092、021N、球衣菌、1701水果业 021N、诺卡氏菌、0041、软发菌、0092糖果罐头 0092、球衣菌以上常见菌随水质的不同而变化。

污泥膨胀的原因及解决方法

污泥膨胀的原因及解决方法

污泥膨胀的原因及解决方法
污泥膨胀主要有以下几个原因:
1. 水分含量高:污泥中含有大量的水分,当水分含量超过一定程度时,污泥会发生膨胀。

2. 有机物分解产生气体:污泥中存在丰富的有机物,当这些有机物分解时,会产生大量的气体,导致污泥膨胀。

3. 微生物活动:污泥中的微生物在分解有机物的过程中会产生一些副产物,这些副产物会导致污泥膨胀。

针对污泥膨胀问题,可以采取以下解决方法:
1. 调整污泥的含水率:通过加热、蒸发、压榨等方法,将污泥中的多余水分去除,从而降低污泥的含水率,减少膨胀的可能。

2. 加入稳定剂:选择适当的稳定剂,如氧化钙、氧化铁等,将其加入污泥中,可以促进有机物的稳定化,减少污泥的膨胀。

3. 控制微生物活动:通过调节污泥中的氧气供应、温度等条件,控制微生物的生长和活动,降低膨胀的发生。

4. 采用浓缩处理:通过采用离心机、压滤机等设备对污泥进行浓缩处理,将污泥中的水分去除,减少膨胀的可能。

5. 选择合适的污泥处理方法:在选择污泥处理方法时,应综合
考虑污泥的特性和处理效果,选择合适的处理方法可以有效控制膨胀问题。

总之,针对污泥膨胀问题,需要综合分析污泥的特性及处理过程中的因素,并采取相应的措施来解决。

污泥膨胀原因及控制方法

污泥膨胀原因及控制方法

污泥膨胀相关理论:(1)A/V假说:当混合液中基质收到限制或控制时,由于比表面积大的丝状菌获取基质的能力要强于菌胶团,因而菌胶团受到抑制,丝状菌大量繁殖;(2)动力选择性理论:以微生物生长动力学为基础,根据不同种类微生物具有不同的最大比生长速率和饱和常数,分析丝状菌与菌胶团的竞争情况;(3)饥饿假说:将活性污泥中微生物分为三类,第一类是菌胶团细菌,第二类是具有高基质亲和力但生长缓慢的耐饥饿丝状菌,第三类是对溶解氧有高亲和力、对饥饿高度敏感的快速生长丝状菌;(4)存储选择理论;在底物风度的状态下,非丝状菌具有贮存底物的能力,而被贮存物质在底物匮乏时能够被代谢产生能量或合成蛋白质。

但是一些丝状菌也具有底物贮存能力,底物贮存能力不能完全用来解释污泥膨胀机理;(5)氮氧化氮假说;CASEY提出低负荷生物脱氮除磷工艺的污泥膨胀假说,如果缺氧区的反硝化不充分,导致好氧区存在亚硝酸氮,那中间产物NO、N2O就会抑制菌胶团的好氧细胞色素,进而抑制其好氧情况下的基质利用,相反一些丝状菌只能将硝酸氮还原为亚硝酸氮,因此不会在反硝化条件下胞内积累NO和N2O,丝状菌就不会在好氧段被抑制,因而更具竞争优势。

亚硝酸与SVI有一定的正相关性。

沉淀性能良好的污泥粒径分布较广,且以球菌为主,膨胀污泥的粒径大都在10μm以内,污泥较为细碎。

影响污泥膨胀的因子:1、温度低温有利于丝状菌生长,Daigger等人发现10℃容易导致丝状菌性污泥膨胀,而污水温度提高到22℃则不容易产生污泥膨胀现象;2、pH活性污泥微生物适宜pH范围为6.5~8.5,pH小于6时,菌胶团活性减弱,生长受到抑制,但丝状菌能大量繁殖,取代菌胶团成为优势种群,污泥的沉降性能明显变差并发生污泥膨胀。

pH值低于4.5时,真菌完全占优势。

3、DO低DO是引起丝状菌污泥膨胀的主要原因之一,若DO成为限制因子,菌胶团生长受抑制,而丝状菌因具有巨大的比表面积,更易获得溶解氧进行生长繁殖,在竞争中处于优势地位。

污泥膨胀的概念及其解决办法

污泥膨胀的概念及其解决办法

污泥膨胀的概念及其解决办法
(1)污泥膨胀的原因
①丝状菌膨胀活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖,导致膨胀,促成条件包括进水有机物少,F/M 太低,微生物食料不足;进水氮、磷不足;pH 值低;混合液溶解氧太低,不能满足需要;进水波动太大,对微生物造成冲击。

②非丝状菌膨胀由于进水中含有大量的溶解性有机物,使污泥负荷太高,而进水中又缺乏足够的N、P,或者DO(溶氧)不足。

细菌很快把大量有机物吸入体内,又不能代谢分解,向外分泌出过量的多糖类物质。

这些物质分子中含羟基而具有较强的亲水性,使活性污泥的结合水高达400%(正常为100%左右),呈黏性的凝胶状,无法在二沉池分离。

另一种非丝状菌膨胀是进水中含有较多毒物,导致细菌中毒,不能分泌出足够量的黏性物质,形不成絮体,也无法分离。

(2)解决办法
组成废水的各种成分由于比例失调,也可引起污泥膨胀,如废水中C/N 比失调,若由于碳水化合物的含量过高,可适当的投加尿素、碳酸铵或氯化铵。

如系统进水浓度太高,可减低进水量。

至于曝气池的环境(如pH、温度溶解氧等)对活性污泥的性质也有一定的影响。

其他如废水中含有大量的有机物或石油,以及含有大量的腐败物质都可以引起膨胀。

在曝气池中过多或过少地充氧或搅动不充分,都可引
起膨胀。

由此可知,为防止污泥膨胀,首先应加强管理操作,经常检测污水水质、曝气池内溶解氧、污泥沉降比、污泥指数和进行显微镜观察,如发现异常情况应及时采取措施,如加大空气量、及时排泥、在有可能时采取分段进水,以减轻二沉池的负荷。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

废水生物处理是利用有关微生物的代谢过程,是对废水中有机物进行降解或转化的过程。

微生物在降解有机物的同时其本身也得到了增殖。

污泥膨胀有两种类型,一是由于活性污泥中大量丝状菌的繁殖而引起的污泥丝状菌膨胀,二是由于菌胶团细菌体内大量累积高粘性物质(如葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖、鼠李糖和脱氧核糖等形成的多类糖)而引起的非丝状菌性膨胀。

污泥丝状菌膨胀可根据丝状微生物对环境条件和基质种类要求的不同而划分为五类类型:(1)低基质浓度型;(2)低溶解氧浓度型;(3)营养缺乏型;(4)高硫化物型;(5)pH不平衡型。

在实际运行中,一般以污泥丝状菌膨胀为主,占90%以上。

发生污泥膨胀时,主要有以下特征:(1)二沉池中污泥的SVI值大于200ml/g;(2)回流污泥浓度下降;(3)二沉池中污泥层增高。

污泥丝状菌膨胀形成的相关理论。

(1)表面积容积比(A/V)假说。

当微生物处于基质限制和控制时,比表面积大的丝状菌获取底物的能力要强于菌胶团微生物,因而丝状菌占优势,菌胶团受到抑制,导致污泥的沉降性能下降。

(2)积累/再生(AC/SC)假说。

在高负荷条件下菌胶团微生物累积有机基质的能力强,丝状菌较差。

但是此时微生物处于溶解氧限制和控制,因此丝状菌需要氧较少,完成积累再生的循环较快,因此生长较快,形成污泥膨胀。

(3)选择性准则。

(4)饥饿假说理论与污泥膨胀有关的丝状菌。

能引起污泥膨胀的丝状菌有30多种。

021N型菌是引起污泥膨胀最主要的丝状菌(80%),1701型菌和球衣菌(40%)。

下面是不同行业工业废水中常见的丝状菌工厂类型丝状菌化工废水微丝菌、021N、0041、诺卡氏菌、软发菌纸浆造纸0092、诺卡氏菌、1701,软发菌食品加工0041、021N、0092、诺卡氏菌、1701、球衣菌啤酒废水0041、021N、0092、1701奶制品业诺卡氏菌、0092、软发菌肉食加工1701、球衣菌、021N、软发菌土豆加工0092、021N、球衣菌、1701水果业021N、诺卡氏菌、0041、软发菌、0092糖果罐头0092、球衣菌以上常见菌随水质的不同而变化。

下面是不同水质条件下引起污泥膨胀的丝状菌种类水质条件丝状菌种类低基质(F/M)微丝菌、诺卡氏菌、软发菌、0041、0092、021N低溶解氧(DO)球衣菌、发硫菌、1701、021N、1863、软发菌高H2OS 发硫菌、贝氏硫菌、1701、021N、球衣菌低N、P 发硫菌、021N、球衣菌pH 丝状真菌丝状菌的作用(1)保持污泥的絮体结构,形成具有良好沉淀性能的污泥。

(2)保持高的净化效率、低的处理出水浓度。

(3)保持低的出水悬浮物浓度。

污泥丝状菌膨胀的控制途径(1)环境调控控制法通过改变曝气池中生态环境,使之有利于菌胶团微生物生长,抑制丝状菌过量繁殖,从而控制污泥膨胀。

好氧生物选择器和SBR法就属于此类。

(2)代谢机制控制法利用两类微生物的不同代谢机制,造成有利于菌胶团微生物生长的条件,而抑制丝状菌的过量繁殖。

代表性方法有缺氧、厌氧选择器和污泥再生工艺。

补充痕量金属法控制污泥膨胀根据原水水质及不同微生物对痕量金属元素的需求量,对原水中缺乏的痕量元素进行补充,使菌胶团微生物正常生长并抑制丝状菌的生长。

一些痕量金属的功能金属功能钾重要的酶治化剂;维持渗透压;调节pH镁最丰富的细胞内阳离子,酶活化剂;将酶与基质结合锰酶活化剂及某些酶的辅助因子;可代替镁钙重要的细胞内阳离子;某些酶的辅助因子;可代替镁铁许多酶的辅助因子;血蛋白反应催化剂,极为重要钴维生素B12的成分,生长之必须元素钼铜镍锌许多微生物金属酶的重要无机组成选择器法控制污泥膨胀在曝气池前设一个小型预曝气分格,回流污泥与废水接触,菌胶团微生物迅速吸附积累营养物质,而丝状菌获得较少。

当进入曝气池后,菌胶团微生物在足够的停留时间和溶解氧的条件下进行代谢增殖,而丝状菌因缺乏营养生长缓慢,从而有效的控制了污泥膨胀。

选择器的设计:(1)选择器需要分格。

在水力停留时间相同的情况下,选择器分格数越多,对丝状菌的抑制效果越好。

一般为4~6格。

(2)尽量提高选择器第一格中的F/M,并在选择器中形成尽量形成大的浓度梯度。

(3)选择器水力停留时间一般为10~15分钟。

(4)增加曝气池的水力停留时间,使菌胶团微生物完全消耗,形成饥饿状态。

一般为5~6小时。

丝状菌引起的污泥膨胀在显微镜下看是有大量的丝状菌存在,指示生物不见菌胶团破碎。

如果没有显微镜沉降比很高80%-90%有个特点不沉降细看有点象网架结构不爱沉淀底部沉下来的发黑上部半透明。

其实絮体碎了丝状菌很多。

正常的运行如果没有条件做化验可看暴气池混合液的颜色闻气味正常的运行有点淡淡的腥味从混合液的颜色和正在翻花的流动着的污泥形状可以判断出因为在暴气池的出水堰絮体已经成型我管理运行十多年觉得这是比较明显的特征有个土办法如果是双系列同时运行的可停一边用来试试排掉三分之一闷暴补充新鲜污水再排再闷再补充意思是排掉已经丝状菌占优势的混液培养新液在好氧条件下这样不会培养的都是厌氧的丝状菌分几次把坏的都排掉和重新培养的区别是分段排阶段暴不用完全停产我试过有效当然污水性质不同可能效果不同污泥膨胀分丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀.引起丝状菌膨胀原因主要有:1.进水有机质少2.营养比例失调.3.do太低4.水质,水量波动太大引起非丝状菌膨胀原因主要有:1.高负荷时的粘性膨胀2.污泥中毒如果污泥发生膨胀先确定原因,再针对原因调整参数造成污泥丝状膨胀的的因素有:(1)污水水质:含溶解性炭化物高是污水往往发生由浮游球衣细菌引起的丝状膨胀,另外水温和PH值也会对污泥膨胀有明显的影响。

水温在低于15度时。

一般不会膨胀。

PH低时,容易产生膨胀。

(2)运行条件:目前关于污泥负荷对污泥膨胀的影响没有一个确切的结论,对于有些废水来说,不论污泥负荷高或低都回发生膨胀,而对有些废水则相反,都不会发生膨胀;非丝状菌性膨胀主要发生在污水水温较低而污泥负荷太高时。

微生物的负荷高,细菌吸取大量的营养物,但由于温度低,代谢速度慢,就积贮大量粘性的多糖类物质。

这些多糖物质的积贮,使活性污泥的表面附着水大大增加,是SVI值升高,形成膨胀污泥。

抑制措施:(1)控制溶解氧,使曝气池的溶解氧不低于1-2mg/L,不超过4mg/L(2)调整PH(3)投加适量的含氮和含磷化合物活性污泥膨胀暂时没有一个标准快速的解决办法,只能通过调试才能慢慢恢复。

也不能急于用药,在“吃药”之前首先必须要搞清楚是什么类型的污泥膨胀,要是用错了方法只会让问题更严重。

此时镜检是必须的,仔细观察污泥絮体的结构,微生物群体情况,由此推断膨胀的严重程度。

而实际污泥膨胀异丝状菌膨胀居多。

所谓活性污泥膨胀是指活性污泥质量变轻,体积膨大,沉降性能恶化,在二沉池内不能正常沉池下来,污泥指数异常增高达400以上。

活性污泥膨胀,根据诱因可分为:因丝状菌异常增殖所导致的丝状菌性膨胀和因粘性物质大量产生积累的非丝状菌膨胀。

前者为易发与多发性膨胀,导致产生丝状菌性污泥膨胀的细菌主要有:球衣菌属,假单胞菌属,黄杆菌属,酶菌属。

污泥膨胀的对策,当在活性污泥系统产生污泥膨胀现象时,可按下图所列程序对污泥膨胀的类型,诱因与性质进行调查,并采取相应的措施加以消除。

具体措施说明如下:措施A,投药处理,能够杀灭丝状菌的药剂有氯,臭氧,过氧化氢等,有效氯为10—20mg/l 时,就能够有效杀灭球衣菌,贝代硫菌:高于20mg/l时,可能对絮凝体形成菌产生危害,因此,在使用氯时一定要按投加量的允许范围合理投加。

而臭氧,过氧化氢等氧化剂只有在较高的计量条件下才对球衣菌有杀灭效果。

措施B,改善,提高活性污泥的絮凝性,在曝气池的入口处投加硫酸铝,三氯化铁,高分子混凝剂等絮凝剂。

措施C,改善,提高活性污泥的沉降性,密实性。

在曝气池的入口处投加粘土,消石灰,生污泥或消化污泥。

措施D,加大回流污泥量,通过这一措施,高粘性膨胀的致因物质,即多糖类物降低了,在多数情况下,能够解脱高粘性膨胀。

有条件的地方还可在回流污泥前进行内源呼吸期,提高了絮凝体形成细菌群摄取有机物的能力和与丝状菌竞争的能力,丝状菌性膨胀也能够得到抑制。

在曝气过程中,可以考虑加入氯,磷等营养物质,这样可以强化污泥活性。

措施E,使废水经常处于新鲜状态,防止形成厌氧状态,如有条件采取预曝气措施,使废水经常处于预曝气状态,吹脱硫化氢等有害气体,并避免贝代硫菌加以利用增殖。

措施F,加强曝气,提高混和液DO浓度,防止混和液缺氧或厌氧状态,即或是局部的或是一时的呈厌氧状态,也不利于絮体形成菌的生理活动,而有利于丝状菌的增殖。

措施G,在有利条件下,可以考虑改变水温,水温在15摄氏度以下易于发生高粘性膨胀,而丝状菌性膨胀则多发生在20摄氏度以上。

措施H,降低污泥在二沉池内停留时间,防止形成厌氧状态。

措施I,调整污泥负荷,运行经验表明,如果污泥负荷超过0.35kgBOD/kgMLSS.d易于发生丝状菌性污泥膨胀。

措施J,调整混合液中的营养物质平衡,即保证BOD:N:P=10:5:1的要求,当混和液失去营养平衡时,往往会发生高粘性污泥膨胀。

措施K,控制丝状菌的增殖,对已产生大量球衣菌属的活性污泥,用浓度为50mg/l的硫酸铜,保持5mg/l的残留浓度,能够抑制球衣菌属的增殖。

在实际运行中,以上几类方法是相辐相称的,污泥膨胀发生以后,首先应通过观察现象,借助理化分析手段,判明膨胀的种类及发生原因,对症下药,采取有效的控制措施。

相关文档
最新文档