污水处理中关于活性污泥的浅谈(1)

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浅谈活性污泥处理的影响因素

浅谈活性污泥处理的影响因素

浅谈活性污泥处理的影响因素北京万邦达环保技术股份有限公司鞍山分公司运营部姜红影响活性污泥处理的因素有很多,并且每种因素都会对污水产生不同性质的影响,当某种因素的影响严重降低处理效率时,应该及时采取补救措施,使污泥恢复正常处理功能。

当然,能预先做出防范措施,保持污泥的高效运转才是本文的真正目的。

活性污泥法是利用活性污泥中的好氧细菌及其原生动物对污水中的有机物进行吸附、氧化、分解,最终把这些有机物变成二氧化碳和水的方法。

具有效率高,应用广泛等优点。

但其在污水处理过程中受到的影响因素也颇多,本文对几个较常见的影响因素进行了讨论和研究。

1、重金属离子的影响:活性污泥法处理废水高效廉价,工艺简单,因此在城市废水的集中生化处理中,活性污泥法应用最广泛。

但当废水中重金属离子含量较高时,往往会使活性污泥的处理效率大大下降,若污水处理厂来不及调整,就会使大量未处理充分的污水排入环境中,造成严重的污染问题。

首先是外观上的影响:重金属含量多时,其污泥颜色由茶褐色变成较浅的淡棕褐色;污泥颗粒变得更细密,可压缩性更差;其次是对污泥沉降性的影响:重金属的加入会使污泥对其吸附,或与系统中产絮凝菌以及一些原生动物分泌的胞外聚合物的一OH、一NH等进行交换、络合等作用,使得污泥中无机物的比例增加,污泥自身密度增加,从而使污泥密度与水密度之间的差异增加,导致污泥沉降良好,SV也随之减小,但絮凝作用并未因此得到加强;再次是对出水COD的影响:在不同浓度情况下,Cd2+、Zn2+、Cr3+、Cu2+、Pb2+均可使污泥系统的COD去除率下降,因为这些重金属离子的存在严重影响了污泥系统中原生动物的生长并阻碍细菌的生长、繁殖。

2、硫酸盐的影响生活污水中的硫酸盐含量通常约为20~100mg/L,虽然含高浓度硫酸盐的工业废水需经处理后方可排人城市污水管网,但处理后出水中的硫酸盐浓度仍较高,因此该类废水的接人会显著增加城市生活污水中的硫酸盐浓度。

活性污泥法在污水处理中常见的问题探讨

活性污泥法在污水处理中常见的问题探讨

活性污泥法在污水处理中常见的问题探讨随着城市化进程不断推进,污水处理成为了城市环境治理的重要一环。

活性污泥法是目前常见的一种生化工艺,在污水处理中广泛应用。

然而,这种方法也存在着一系列问题,需要不断探索和解决。

一、活性污泥法存在的问题1、容易发生过度生长活性污泥法在处理污水的过程中需要一定的时间,如果在污水处理的中途发生污水中营养物质的过剩,会导致微生物大量繁殖,过度生长。

这会导致系统溢出或者失去生化处理的能力,造成处理效果下降。

2、微生物的稳定性差微生物对温度、负荷等因素的变化十分敏感,如果污水中的负荷、水温等环境因素产生变化,活性污泥中的微生物就可能会死亡或者失去活性,无法完成生化反应,导致污水处理效果下降。

3、处理后的污泥不易处理活性污泥法在处理污水的过程中会产生大量的污泥,在处理结束后需要对污泥进行处理。

但是处理后的污泥中养分含量较高,会产生臭味、腐蚀性以及对环境的危害,需要进行专门的处理。

4、对污水中某些物质不具有良好的处理效果活性污泥法在处理污水中的某些物质时,效果并不理想。

比如,活性污泥法对含有大量脂肪、油脂和蛋白质的污水的处理效果不佳,这类物质可能会导致活性污泥氧气供应不足,微生物失活等。

1、合理满足活性污泥的供氧需求合理满足活性污泥的需氧需求是解决活性污泥法污水处理问题的关键。

因此可以优化曝气方式,增加氧气的供给量,提高活性污泥的供氧能力,进而促使微生物的生长。

2、加强运营管理与监控加强系统的管理和监控,对于污水处理系统进行有序的计划性的维护和保养。

监测关键指标如溶解氧、pH值、温度、各种有机和无机物的浓度等,及时调整和优化处理步骤和方案。

3、采用新的提升技术采用新的提升技术,如A2O(Anaerobic-Anoxic-Oxic)的技术方案。

它同时集成了好氧和厌氧区域,将不同生化反应分开区域执行,大大提高了处理效果。

在省去了第二沉淀池的前提下,可以将总体处理流程压缩至一半的规模并提高处理效果。

污水处理之活性污泥处理工艺

污水处理之活性污泥处理工艺

污水处理之活性污泥处理工艺污水处理是城市发展中不可或缺的重要环节。

而活性污泥处理工艺作为其中一种经典的处理方式,在污水处理中发挥着重要作用。

本文将从活性污泥处理工艺的原理、工艺流程以及应用范围等方面进行探讨。

活性污泥处理工艺的原理是将含有有机物的污水与悬浮微生物(即活性污泥)接触,利用微生物的代谢能力对污水中的有机物进行生物降解,将污水中的污染物转化为较为稳定和无害的物质。

这一处理过程主要依赖于活性污泥中的两类微生物:厌氧菌和好氧菌。

厌氧菌主要负责将有机物分解为低分子化合物,而好氧菌则进一步将这些低分子化合物转化为CO2和水。

通过这种方式,活性污泥处理工艺可以有效去除污水中的有机物,起到净化水质的作用。

活性污泥处理工艺的工艺流程通常包括进水、调节、好氧处理、沉淀、污泥循环和出水等环节。

首先,污水进入污水处理厂,经过预处理,去除较大的悬浮物、泥沙等杂质。

接着,进入调节池进行调节,平衡出水水质和处理效果。

然后,污水进入好氧处理池,通过气泡曝气和搅拌等手段,提供氧气和悬浮污泥充分接触,以促进微生物的生长和代谢。

在好氧处理池中,有机物得到降解,水质得到改善。

接下来,污水进入沉淀池,通过重力沉淀,固液分离,使污水中的悬浮物及污泥混合物沉淀到底部,形成污泥层。

而清水则从上部流出,成为出水。

最后,从沉淀池中提取一部分污泥,再次回流到好氧处理池中,以维持处理系统的活性。

活性污泥处理工艺具有诸多优点。

首先,该工艺具有较好的处理效果,能够高效去除污水中的有机物,改善水质。

其次,活性污泥处理工艺操作简便,设备投资相对较低,运营成本较为经济。

此外,活性污泥处理工艺还能够适应不同规模的污水处理需求,可灵活调整运行参数,以适应不同的处理要求。

活性污泥处理工艺的应用范围较广。

通常应用于城市生活污水、工业废水、农村污水等的处理。

特别是在城市化进程快速发展的地区,活性污泥处理工艺被广泛采用,有效改善了水环境质量,保护了生态环境。

如何管理好活性污泥

如何管理好活性污泥

如何管理好活性污泥
活性污泥处理是污水处理中非常重要的一部分,合理的管理活性污
泥可以提高污水处理效率,减少废物排放。

下面将介绍如何管理好活
性污泥,以达到最佳的处理效果。

首先,活性污泥的质量是影响处理效果的关键因素。

要保证活性污
泥的质量,需要定期监测活性污泥的呼吸性、污泥浓度、PH值等参数,及时调整运行参数,确保活性污泥处于最佳状态。

其次,保持合适的温度对活性污泥的生物反应至关重要。

活性污泥
处于适宜的温度范围内才能保持较好的处理效果。

因此,在冬季要采
取措施加热,夏季要做好降温,以确保污水处理系统的稳定运行。

此外,合理的通气系统也是管理活性污泥的关键。

通过调整通气量
和通气时间,可以提高活性污泥中好氧微生物的代谢速率,加快有机
污染物的降解速度,从而提高污水处理效率。

另外,定期清理活性污泥中的污泥泥层也是管理活性污泥的重要步骤。

污泥泥层会阻碍氧气和有机物质的传递,导致活性污泥质量下降,影响处理效果。

因此,定期清理污泥泥层,保持活性污泥的活性是非
常必要的。

最后,合理的投药策略也是管理活性污泥的一部分。

适当投加药剂
可以改善活性污泥的环境,促进微生物代谢,提高处理效率。

但是要
注意选择合适的药剂,避免对活性污泥造成不良影响。

综上所述,管理好活性污泥需要注意活性污泥质量、温度控制、通
气系统、污泥泥层清理和投药策略等方面,只有全面考虑这些因素,
才能保证污水处理系统的高效稳定运行,达到减少污染物排放的目的。

希望以上内容能对你有所帮助。

感谢阅读!。

活性污泥法在污水处理中的问题及措施

活性污泥法在污水处理中的问题及措施

活性污泥法在污水处理中的问题及措施活性污泥法是一种常见的污水处理方法,通过在污水中引入活性污泥,利用微生物的作用来降解有机物和去除污水中的污染物。

虽然活性污泥法在污水处理中有着良好的效果,但也存在一些问题需要引起重视并采取相应的措施来解决。

问题一:污泥浓度不稳定在活性污泥法处理污水时,污泥浓度的波动会影响处理效果。

过高的污泥浓度可能导致氧气的不足,从而影响微生物的生长和代谢,同时还可能造成污泥的浓度过高,导致处理系统的阻塞。

而过低的污泥浓度则会导致处理效果下降,无法有效降解有机物质和去除污染物。

解决措施:1.加强对污泥浓度的监测,及时调整加药量和通气量,保持污泥浓度的稳定。

2.采用智能化控制系统,实时监测和调整系统参数,提高污泥的控制精度和稳定性。

3.定期对处理系统进行清洗和维护,避免因污泥浓度不稳定而导致的阻塞问题。

问题二:气味污染在活性污泥法处理污水时,由于微生物的代谢会产生一些有害气体,如硫化氢等,容易造成周边环境的气味污染,影响周边居民的生活和环境质量。

解决措施:1.采用密闭式处理系统,减少有害气体的扩散,控制污水处理过程中的气味污染。

2.加强对气味污染的监测,通过合理的通风、脱臭等技术手段对气味进行处理,减少气味对周边环境的影响。

3.在污水处理设施周边建立植被带,利用植物的吸附和分解作用来减少气味的扩散和影响。

问题三:抗冲击能力差活性污泥法在处理污水时,对冲击负荷的适应能力较弱,当污水中的污染物浓度或水质参数发生剧烈变化时,容易影响处理系统的正常运行和处理效果。

解决措施:1.对处理系统的设计和运行参数进行合理的选择和优化,提高处理系统的稳定性和适应能力,使其能够更好地适应污水水质参数的变化。

2.在处理系统中设置预处理装置,对原水进行粗筛分、中和、调节等处理,降低污水水质参数的波动幅度,减小处理系统的冲击负荷。

3.采用多工艺联合处理技术,使系统能够根据污水水质参数的变化调整运行方式和参数,提高系统对冲击负荷的抗性。

污水处理活性污泥

污水处理活性污泥

活性污泥培养与驯化
根据工业废水水质特点,选择合适的微生 物进行培养、驯化,提高活性污泥的适应
性。
处理效果
经过活性污泥处理后,工业废水中的有毒 有害物质、重金属等得到有效去除,出水 水质满足工业废水排放标准。
某农村污水处理站活性污泥处理案例
案例概述 某农村污水处理站采用活性污泥 法处理农村生活污水,日处理能 力为2000吨。
污泥上浮是活性污泥处理中的另一个 常见问题,它会导致污泥的流失和出 水水质变差。
详细描述
污泥上浮的原因主要包括反硝化作用、 酸化作用等。针对这一问题,可以采 取降低曝气量、增加回流污泥量、调 整pH值等方法进行控制。
污泥龄问题
总结词
污泥龄是活性污泥处理中的一个重要参 数,它直接影响着污泥的活性和出水水 质。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
活性污泥的来源
城市污水处理厂
活性污泥是城市污水处理厂的主要处理介质,用于降解和去除污水中的有机物、 氮、磷等污染物。
工业废水处理
工业废水处理过程中,活性污泥也可作为生物处理方法的一种,用于降解和去 除废水中的特定污染物。
活性污泥的应用
废水处理
活性污泥是污水处理中的重要组成部分,广泛应用于城市污水处理和工业废水处 理领域。
经过活性污泥处理后,城市污水中的有机 物、氮、磷等污染物得到有效去除,出水 水质达到国家排放标准。
某工业废水处理厂活性污泥处理案例
案例概述
某工业废水处理厂采用活性污泥法处理工 业废水,日处理能力为5万吨。
处理流程
工业废水经过格栅、调节池等预处理设施 后进入曝气池,与活性污泥混合进行生物 处理,经过二沉池沉淀后达标排放。
提高有机物去除效率

活性污泥法在污水处理中常见的问题探讨

活性污泥法在污水处理中常见的问题探讨

活性污泥法在污水处理中常见的问题探讨
活性污泥法是常见的生物处理工艺之一,可以有效地去除污水中的有机物和氮、磷等营养物质。

但是,在实际运行中,仍然会遇到一些问题,如下:
1. 溶解氧不足:活性污泥法是一种需氧生物处理工艺,需要充足的溶解氧来供给微生物代谢。

如果污水的溶解氧含量不足,就会影响污水的处理效果。

通常采取加强通气设备、增加曝气时间等措施来提高溶解氧。

2. 易发生水华:处理厂中的曝气池或曝气池后的沉淀池往往会积累大量的营养盐,如氮、磷等,容易导致水体富营养化,促进水华的发生。

为此,处理厂应该对剩余污泥进行回流利用或者回收,减少营养物质的浪费。

3. 温度变化:活性污泥法对温度比较敏感,高温会导致微生物死亡,低温则会降低微生物的生长速度和代谢能力,从而会影响系统的处理效率。

在冬季或者北方地区,需要采用加温设备或者加强保温来保证处理系统正常运转。

4. 污泥浓度低:活性污泥法需要维持一定的生物量才能使系统稳定运行,但过低的污泥浓度会导致系统变得不稳定,出现波动和负荷波动的情况。

因此,需要定期对污泥进行浓缩处理,保持污泥浓度合适。

5. 耐受负荷能力差:活性污泥法对水质的波动比较敏感,在质量波动大的情况下,很容易发生生化负荷偏低,导致水质指标下降。

为此,可以采取加强反应器管理、调整污水的流量和水质等措施来解决。

总之,活性污泥法在污水处理中仍然存在一些问题,需要通过科学的管理和操作来解决。

同时,要在实际运行中不断总结经验,不断改进和完善处理工艺,提高处理效率和处理质量。

污水处理中关于活性污泥的浅谈

污水处理中关于活性污泥的浅谈

【格林课堂】一直以自己是环境工程专业的自称,但是从来没有在公司的网站上投稿过什么专业类的文章,说起来比较惭愧。

主要是觉得自己才学疏浅,实在不敢在公司的这种对所有人公开的网站上面班门弄斧。

但是最近看了伟大的数学家华罗庚的一篇文章后觉得班门弄斧才能有助于自身的提高,同时也希望借此能够加强与各位资深的前辈们交流工艺技术方面的东西。

当然,这篇文章是比较初级的东西,写的是一些比较基本的入门的知识,如果你系统的学过但是理解不够深刻那么我希望你看完这篇文章后能够让你对水处理有一个重新的系统理解,如果你已经对水处理方面有一套自己独特的理解的话也希望你看完后能提出意见以供我学习,让我改进。

我个人研究比较多的方向是生物处理,对于水处理这个专业而言,生物处理也算比较核心的一块吧。

所以我们就来简单的谈谈生物处理吧。

说起水处理,不得不说最初的发现过程,让我们先来对“活性污泥”进行一个简单的认识吧。

将经过沉淀处理后的生活污水注入沉淀管(或者适宜的器皿)中,然后注入空气对污水加以曝气,并使生活污水保持下列条件;水温在20℃左右,水中溶解氧值介于1—3mg/L。

pH在6—8之间,每日保留沉淀物,更换部分污水,注入经过沉淀处理后的新鲜生活污水,这样的操作持续一段时间(10天到2周)后,在污水中形成一种呈黄褐色絮凝体状的群体,这种絮凝体易于沉降与水分离,污水已得到净化处理,水质澄清,这种絮凝体是由大量繁殖的以细菌为主体的微生物所构成,是一种生物性污泥,它就是“活性污泥”。

希望各位看完这篇文章后能想想这个过程是什么。

留一个问题作为悬念,接下来就开始我们的正式话题。

生物处理篇:活性污泥M的组成分为四个部分,具有代谢功能活性的微生物群体Ma、微生物内源代谢自身氧化的残留物Me、由原水挟入附着的难降解的有机物Mi、由原水挟入附着的生物表面的无机物Mii。

即 M=Ma+Me+Mi+Mii。

活性污泥的主体组成部分是具有活性的微生物。

接下来整个活性污泥系统我都将围绕微生物来讨论。

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【格林课堂】一直以自己是环境工程专业的自称,但是从来没有在公司的网站上投稿过什么专业类的文章,说起来比较惭愧。

主要是觉得自己才学疏浅,实在不敢在公司的这种对所有人公开的网站上面班门弄斧。

但是最近看了伟大的数学家华罗庚的一篇文章后觉得班门弄斧才能有助于自身的提高,同时也希望借此能够加强与各位资深的前辈们交流工艺技术方面的东西。

当然,这篇文章是比较初级的东西,写的是一些比较基本的入门的知识,如果你系统的学过但是理解不够深刻那么我希望你看完这篇文章后能够让你对水处理有一个重新的系统理解,如果你已经对水处理方面有一套自己独特的理解的话也希望你看完后能提出意见以供我学习,让我改进。

我个人研究比较多的方向是生物处理,对于水处理这个专业而言,生物处理也算比较核心的一块吧。

所以我们就来简单的谈谈生物处理吧。

说起水处理,不得不说最初的发现过程,让我们先来对“活性污泥”进行一个简单的认识吧。

将经过沉淀处理后的生活污水注入沉淀管(或者适宜的器皿)中,然后注入空气对污水加以曝气,并使生活污水保持下列条件;水温在20℃左右,水中溶解氧值介于1—3mg/L。

pH在6—8之间,每日保留沉淀物,更换部分污水,注入经过沉淀处理后的新鲜生活污水,这样的操作持续一段时间(10天到2周)后,在污水中形成一种呈黄褐色絮凝体状的群体,这种絮凝体易于沉降与水分离,污水已得到净化处理,水质澄清,这种絮凝体是由大量繁殖的以细菌为主体的微生物所构成,是一种生物性污泥,它就是“活性污泥”。

希望各位看完这篇文章后能想想这个过程是什么。

留一个问题作为悬念,接下来就开始我们的正式话题。

生物处理篇:活性污泥M的组成分为四个部分,具有代谢功能活性的微生物群体Ma、微生物内源代谢自身氧化的残留物Me、由原水挟入附着的难降解的有机物Mi、由原水挟入附着的生物表面的无机物Mii。

即 M=Ma+Me+Mi+Mii。

活性污泥的主体组成部分是具有活性的微生物。

接下来整个活性污泥系统我都将围绕微生物来讨论。

微生物的组成:其中包括细菌,原生动物后生动物等等。

当然这其中组成主体部分是细菌,细菌的种类比较多,主要类型有假单胞菌属、分枝杆菌属、芽孢杆菌属等等。

原生动物和后生动物也会出现,他们主要是吞噬细菌进一步净化水质。

所以原生动物的出现是衡量一个生物反应器内处理水水质的一个指标,随着混合液中的水质的改善而改变。

当混合液的水质欠佳时,出现肉足虫类,如根足变形虫。

混合液水质进一步改善后便开始出现游泳性纤毛虫,如草履虫。

当活性污泥菌胶团达到稳定成熟时,此时出现以固着型纤毛虫为主的原生动物如钟虫等。

根据这个,我们可以对原生动物进行镜检,这是判断评价处理水质优异和活性污泥质量的一个重要手段。

值得一提的是,若出现轮虫,则说明水质已经得到良好的净化处理,是水质稳定的标志,但一般很少出现,一般多在处理水质优异的完全氧化型的活性污泥系统中,如延时曝气活性污泥系统。

微生物的食物:先说细菌的类型吧。

化能自养细菌,这类细菌的能源来自无机物氧化所产生的化学能,碳源是CO2(或碳酸盐)。

它们可以在完全无机的环境中生长发育,如硫细菌、铁细菌、硝化细菌、氢细菌等。

硝化细菌、硫细菌就是利用这种方式来合成有机物的。

化能异养细菌,这是绝大多数细菌的营养类型。

这类细菌所需要的能源来自有机物氧化产生的化学能,它们的碳源也主要是有机物,如淀粉、纤维素、葡萄糖、有机酸等。

因此有机碳化物对这类细菌来说既是碳源也是能源。

因为细菌的食物来源不同,其类型不同,经过其处理后的水质也不同。

当细菌的食物以有机物质为主的时候活性污泥的主要功能是去除BOD;当细菌的食物以氨氮或硝态氮为主时活性污泥的主要功能是脱氮;当细菌的食物以磷为主的时候活性污泥的主要功能是去除磷。

而实际中的一些脱氮除磷的工艺就是根据这个原理来设置的。

微生物生存环境:根据细菌对氧的需要不同,主要分为四类:(1)专性需氧菌(Obligateaerobe)如结核杆菌;(2)专性厌氧菌(Obligate anaerobe)如破伤风杆菌;(3)兼性厌氧菌(Facultative anaerobe)在有氧或无氧或无氧环境中均能生长,但以有氧时生长较好,大多数病原菌属此类;(4)微需氧菌(Microaerophilic bacteria)如空肠弯曲菌,宜在低氧压下生长,氧压增高对其有抑制作用。

一般细菌在代谢中需少量的CO2,以提供细菌合成核酸中的嘌呤、嘧啶等。

专性厌氧菌不能呼吸,只能发酵。

由此我们有好氧生物反应器、厌氧生物反应器、缺氧生物反应器。

每种反应器内的优势菌种不同,他们的食物类型不同,因此主要的作用也不同。

控制反应器的类型的主要手段就是曝气搅拌了。

曝气加搅拌就是好氧生物反应器,此时反应器内溶解氧浓度一般在2.0mg/l,细菌利用分子态的氧,不曝气仅搅拌就是厌氧或缺氧生物反应器,缺氧反应器内的溶解氧浓度在0.5mg/l左右,内有硝化液回流,反应器内的微生物可以利用硝态氮中的化合态氧,厌氧反应器内的溶解氧浓度基本为0,细菌没有氧可以利用,只进行无氧生理活动。

微生物的增殖:试想一下在一个大烧杯里充满各种微生物生理所需的营养物质,然后接种细菌,此时细菌在烧杯内的增殖会有一定的规律吗?答案是肯定的。

细菌在这种情况下增殖分为四个时期。

适应期,此期细菌体积增大,代谢活跃,但分裂迟缓,菌数未见增殖。

这个时候细菌刚被接种到水体中,营养充足,此时延续这个时期长短的主要因素是细菌对原水的主要成分的适应性。

适应快持续时间短,反之则长;对数增殖期,此期细菌生长迅速,菌数呈几何级数增长。

此时细菌的形态、染色性、生理活性都较典型,对外界环境因素的作用比较敏感。

此时系统内的有机营养物质充足,不能成为限制其增殖的因素,限制因素是细菌本身的数量;减数增殖期,此期细菌增殖数与死亡数几乎相等,活菌数保持相对不变。

此时细菌可能出现形态、生理性状的变化,一些细菌的合成代谢产物大多在此期内产生,芽胞亦多在此期形成。

有机底物浓度大量被消耗而减少,微生物活体数量达到最高值,同时也趋于稳定,这个时期限制其生长的主要因素便是有机物底物浓度了;内源呼吸期,此期营养物质不足,内源代谢开始。

死亡菌数逐渐上升,活菌数急剧减少;细菌形态显著改变,甚至有的菌体自溶。

根据以上四个时期我们可以得出一个结论:决定活性污泥微生物的主要因素有两个,一是周围环境中的有机物浓度,我们用F表示;二是当时存活的菌体数量,我们用M表示。

当然,在实际运用中,我们用BOD5的浓度来表示混合液中营养物质的量,用活性污泥的浓度MLSS(或者MLVSS)来表示菌体数量。

利用F/M 来控制活性污泥微生物增殖曲线的走势以及各期的延续时间来达到一个控制效果,使反应器内的活性污泥微生物处于一个良好的时期。

如当曝气池内残存的有机物底物浓度比较低的时候,F/M 值为低值时,细菌进入减数增殖期或内源呼吸期,活性污泥才能得到良好的形成和发育。

微生物的代谢作用:在水处理中,有机污染物质的去除实际上就是微生物对营养物质的摄取、代谢与利用的过程。

在初期,由于活性污泥表面积大,吸附性能强,经过预处理后的原污水进入到活性污泥系统中时,较短的时间内有机物能被大量的去除,这期间,有机污染物并不是被真正的降解,而是被活性污泥吸附的作用物理去除的。

一般在30min内完成,污水BOD的降解率在70% 以上。

影响这个过程的主要因素有两个,一是活性污泥中微生物的活性;二是反应器内的水动力运作情况与水力扩散程度。

决定前者的就是看微生物所处在哪个增殖期了,一般来说,处在“饥饿”状态的内源代谢时期的微生物“活性最强”,其吸附性能也最强;而后者主要是保证絮体能够与有机物保持高频的密切接触,一般通过曝气或搅拌来实现。

当然在这里需要提一下的是对回流污泥不能曝气过量,以免自身氧化过分影响初期吸附过程。

经过这个时期便进入生物作用代谢时期了,被吸附在活性污泥表面的物质分为大分子物质和小分子物质,小分子物质可以直接进入细菌内部,大分子物质需要在胞外水解成小分子物质从而透过细胞膜进入细菌内。

当以有机污染物为食时,一部分用于呼吸作用产生能量供日程生理需求,另一部分用于细胞自身增殖。

根据美国麦金龙教授的理论,可降解有机物约有1/3被氧化成无机物加能量,2/3用于合成新细胞物质,这其中有80%氧化成无机物和能量,仅有20%内源代谢形成残留物质。

但即使是这仅仅的20%的微生物增殖量,也不可忽视。

这就是每日生物反应器内活性污泥的增量的形成。

通过上面的讲述,我想说的是活性污泥系统中务必要记住三个核心的东西:▪活性污泥浓度(MLSS)▪反应器中有机物底物的浓度(BOD)▪反应器中的溶解氧浓度(DO)这三个概念至关重要,因为后续无论是哪种生物反应器都将围。

这三个来谈论,工艺不同无非是对这三个条件加以控制。

接下来就谈谈活性污泥反应系统的人工控制。

所谓的人工控制,就是人为的创造一个适宜的微生物存活的条件,让微生物能够最高效率的降解污染物。

从以下四个方面来说:▪原污水的进水水质、水量上加以控制。

这方面我们基本上可以在生物反应器前通过设置调节池或水解酸化池来加以实现。

▪微生物数量上要保持相对的稳定状态。

即MLSS保持相对的稳定状态,生物反应器内有二沉池回流污泥,剩余污泥的排放,曝气池内每日增长,保持稳定就是在这三者中维持达到一个动态平衡的过程。

▪反应器中DO浓度满足所需。

一般通过曝气强度的大小来控制。

▪反应器中微生物、有机污染物、DO三者保持良好的接触效果,强化传质过程。

一般通过搅拌强度来控制,可以使机械搅拌,也可以是曝气搅拌。

对于活性污泥系统也有很多指标也可以帮助我们做判断,下面就简单的说一下。

(1)混合液悬浮固体浓度(MLSS)MLSS=Ma+Me+Mi+Mii由于含有Me、Mi和Mii,不能精确表示活性污泥的浓度。

(2)混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)MLVSS= Ma+Me+Mi表示有机性固体物质的部分浓度。

在表示上比MLSS更精确,但也仅仅是相对MLSS 而言,因为仍然包含Mi和Mii两项惰性有机物质,也不能精确表示具有活性的污泥数量。

但是在实际运行中这两个参数可以默认为表示活性污泥的污泥数量。

由此有f=MLVSS/MLSS一般对固定污水水源来说,f值较固定。

如对于生活污水,f 通常在0.75左右。

(3)污泥沉降性能及指标污泥沉降比 SV30、SV30是指曝气池混合液在量筒静止沉降30min后污泥所占的体积百分比。

它是分析污泥沉降性能的最简便方法。

SV30值越小,污泥沉降性能就越好。

SV30值越大,沉降性能越差。

在无其他异常的情况下,SV30可作为剩余污泥排放的参考依据。

城市污水厂SV30值一般在15%~30%,工业废水处理SV30值相对较高。

测定SV30的器皿一般是100mL的玻璃量筒,有些单位用100mL量筒测定。

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