污泥膨胀现象的原因和控制措施

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活性污泥膨胀成因的机理及其控制途径

活性污泥膨胀成因的机理及其控制途径
系统 中的污泥越来越少,从根本上破坏曝气池 的运行。因此解决污泥膨胀问题对废水生 物处理极为重要。
1、丝状菌性膨胀
——由于活性污泥中的丝状菌过度增殖引 起的丝状菌型污泥膨胀 正常的活性污泥是絮花状物质,其 骨干是细菌结成的团粒,叫菌胶团。 活性污泥是一个混合培养系统,其 中至少存在着30种可能引起污泥膨 胀的丝状菌。丝状菌对保持污泥的 絮体结构,保持生化处理的净化效 率,及在沉淀中起着对悬浮物的过 滤作用等都有很重要的意义。
在正常情况下——菌胶团的生长速率大 于丝状菌的生长速率,不会出现丝状菌 的过度繁殖; 在恶劣环境中——丝状菌由于其表面积 较大,抵抗恶劣环境的能力比菌胶团细 菌强,其数量会超过菌胶团细菌,从而 过度繁殖导致丝状菌污泥膨胀。恶劣环 境指水质、环境因素及运转条件的指标 偏高偏低。
2、非丝状菌性膨胀
——菌胶团细菌本身生理活动异常产生 的膨胀,发生在污水水温较低而且污泥 负荷太高时 细菌将大量有机物吸入体内,又不能 进行新陈代谢,就积储了大量高粘度 的多糖类物质,使得活性污泥的表面 附着水大大增加,使污泥体积指数值 很高,形成膨胀污泥。
1、应急措施
投加铁盐铝盐等混凝剂可以直接提高污泥的压密性 保证沉淀出水。 投加一些化学药剂,如氯气,加在回流污泥中也可 以达到消除污泥膨胀现象。 投加过氧化氢和臭氧也可以起到破坏丝状菌的效果。 采用这种方法一般能较快降低SVI值, 但并没有从根本上控制丝状菌的繁 殖,一旦停止加药,污泥膨胀现象 可以又会卷土重来。而且投药有可 能破坏生化系统的微生物生长环境, 导致处理效果降低,所以,这种办 法只能做为临时应急时用。
活性污泥膨胀成因的机理 及其控制途径
活性污泥膨胀及其特点
正常的活性污泥沉降性能良好,其污泥体积 指数SVI在50~150之间,当活性污泥不正常 时,污泥就不易沉淀,SVI 值升高,甚至高 达400 以上。混合液在1000ml量筒中沉淀 30min后,污泥体积膨胀,上层澄清液减少, 这种现象称为活性污泥膨胀。

污水生化处理中污泥膨胀原因及控制措施的分析

污水生化处理中污泥膨胀原因及控制措施的分析

污水生化处理中污泥膨胀原因及控制措施的分析2.3污泥负荷大多数人们认为低负荷容易造成污泥膨胀。

因为在低负荷情况下,菌胶团细菌对营养物质的吸收受到限制,而丝状菌比菌胶团细菌有更大的比表面积,在低负荷下具有更强的捕食能力。

但也有人认为只有污泥负荷在某个范围内才不易引起污泥膨胀现象。

PiPeS通过对多个污水处理厂调查研究,发现污泥负荷在0.25~0.45kg(B0D5)Ag(MISS)∙d范围内才不易引发污泥膨胀,低于或高于这个范国都可能导致污泥膨胀。

2.4溶解氧值溶解氧值(DO)也是导致污泥膨胀的因素。

大多数认为溶解氧浓度低时由于丝状菌比菌胶团细菌有更高的溶解氧亲合力和忍耐力,因此在低氧条件下丝状菌比菌胶团细菌有更强的竞争力,所以在溶解氧浓度低的情况下易造成污泥膨胀。

2.5PH值菌胶团的适宜PH值范围是6.5—8.5,当PH值低于6.0时,其生长受到抑制,而在该PH范围内有利于真菌的繁殖,当降低到4.5时真菌则完全占据优势,菌胶团原生动物消失,污泥絮体遭到破坏,最终导致污泥膨胀现象。

2.6早期消化污水在进入污水处理厂之前在城市污水管道或在预处理区停留时间过长,能够发生系列反应,生成硫化物等,而当污水中硫化物含量较高时易引起多种等硫丝菌的过度繁殖,最终导致污泥膨胀。

3污泥膨胀的控制措施3.1应急措施适用于临时应急,主要方法是投加药物增强污泥沉降性能或是直接杀死丝状菌。

投加铁盐铝盐等混凝剂可以直接提高污泥的压密性保证沉淀出水。

另外,投加一些化学药剂,如氯气,加在回流污泥中也可以到达消除污泥膨胀现象。

投加过氧化氢和臭氧也可以起到破坏丝状菌的效果。

采用这种方法一般能较快降低SVl值,但这些方法并没有从根本上控制丝状菌的繁殖,一旦结束加药,污泥膨胀现象可以又会卷土重来。

而且投药有可能破坏生化系统的微生物生长环境,导致处理效果降低,所以,这种方法只能做为临时应急时用。

3.2改善生化环境污水厂发生污泥膨胀的时候,一般无法从工艺流程、池型和曝气方式的改变来解决,只能在正在运行的流程根底上通过改变生化池内的微生物生长环境来抑制或消除丝状菌的过度繁殖。

【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指污泥曝气池松散、体积增大、SV值增大,难于结构分离影响出水水质的现象。

活性污泥膨胀可分为:由于污泥中丝状菌过量增殖引起的丝状菌性污泥膨胀和无大量丝状菌存在的非丝状菌性污泥膨胀。

通常多数情况下是丝状菌性污泥膨胀。

非丝状菌性污泥膨胀非丝状菌膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷太高的时候,此时细菌吸附了大量有机物,来不及代谢,在胞外积聚大量高粘性的多糖物质,使得表面附着物大量增加,很难沉淀压缩。

而当氮严重缺乏时,也有可能产生膨胀现象。

因为若缺氮,微生物不能充分利用碳源合成细胞物质,过量的碳源被转换为多糖类胞外贮存物,这种贮存物是高密度亲水型化合物,易形成结合水,从而影响污泥的沉降性能,产生高粘性的污泥膨胀。

非丝状菌污泥膨胀发生时其生化处理效果仍较高,出水也还比较清澈,镜检也看不到过量增殖的丝状菌,在实际工作中我曾见到过非丝状菌污泥膨胀,在第二天活性污泥恢复正常,非丝状菌污泥膨胀发生情况较少,且危害并不十分严重。

丝状菌性污泥膨胀丝状菌过度增殖引起的污泥膨胀在日常实际工作中较为常见,成因也十分复杂。

影响丝状菌污泥膨胀的因素有很多,但我们首先应该认识到的是活性污泥是一个混合培养系统,其中至少存在着30种可能引起污泥膨胀的丝状菌。

而丝状菌在与活性菌胶团系统共生的关系中是不可缺少的一类重要微生物,它的存在对净化污水起着很好的作用;它对保持污泥的絮体结构,保持生化处理的净化效率,及在沉淀中起着对悬浮物的厌氧作用等都有很重要的意义。

当丝状菌与菌胶团细菌平衡时是不会产生污泥膨胀,只有当丝状菌生长超过菌胶团细菌时,才会出现污泥膨胀现象。

对正常的活性污泥来说,它们两者之间有一个适当的比例关系。

如果丝状菌生长繁殖过多,菌胶团的生长繁殖将受到抑制,过度增殖的丝状菌伸出污泥表面之外,使得絮体松散,沉淀性能恶化,污泥体积膨胀,污泥沉降比和污泥体积指数都很高,这就是丝状菌性污泥膨胀。

伴随着污泥膨胀出水氨氮随之升高,污泥膨胀严重时,显微镜下可观察到大量的丝状菌伸出菌胶团表面。

污泥膨胀是什么?应该怎么预防?

污泥膨胀是什么?应该怎么预防?

污泥膨胀是什么?应该怎么预防?最近,经常有刚入行的新盆友在群里询问污泥膨胀的问题,鉴于很多人都遇到过这个麻烦,我今天就来为萌新们科普下污泥膨胀的知识以及解决污泥膨胀的办法。

污泥膨胀是污水厂一个家常便饭的问题,绝大多数采用活性污泥法工艺的污水处理厂都不同程度地存在污泥膨胀现象。

但处理起来着实让人脑瓜疼。

第一,发生膨胀的原因太多;第二,调节周期较长非常让人恼火。

污泥膨胀会导致你辛苦培养的污泥流失、BOD去除率降低、出水悬浮物、COD、氨氮超标,处理不好的可能导致整个污水处理系统瘫痪····那么污泥膨胀是什么呢?很简单,大家平时看到的活性污泥突然体积增大,结构松散不密实,浮在二沉池的表面,不能正常沉淀的现象就是污泥膨胀了。

此时SVI>200mL/g(SVI=活性污泥体积/混合液悬浮固体浓度(MLSS))并且继续上升,而正常的活性污泥SVI为50~150mL/g。

(记住这个值)污泥膨胀有几种呢?也很简单,可以分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀。

丝状菌膨胀是真·膨胀,因为它自己吃的太多。

而非丝状菌膨胀是因为微生物生病了。

这时就要考虑进水是否有有毒有害物质。

丝状菌膨胀是由什么原因引起的呢?这就不得不提起丝状菌和活性胶团菌了。

首先解释一下,活性污泥的核心成分是以丝状菌为骨架,胶团菌附着在丝状菌上面组成的菌胶团(简单理解为微生物抱团)。

如果这个结构会破坏,就会导致污泥膨胀,也就是说不管是丝状菌还是胶团菌一方出了问题,情况都不妙。

丝状菌作为活性污泥的骨架,本来是和万千细菌所组成的胶团菌系统相互制衡,和平共处的,并且二者都兢兢业业的为水处理事业效劳。

可是有一天,四周的环境实在是太适合丝状菌繁殖,于是渐渐丝状菌变得强大起来,实力碾压活性胶团菌。

当两家处于你强我弱的态势时,活性污泥这个平衡的系统遭到破坏,就导致了污泥膨胀。

还有一种就是非丝状菌膨胀,是菌胶团细菌生理活动异常导致活性污泥沉降性能的恶化。这类污泥膨胀又可分为两种:一种是由于进水中溶解性有机物太多,使污泥负荷F/M 太高,而氮、磷等营养物质又太少,或者混合液内溶解氧不足。另一种非丝状菌是进水中含有较多的毒性物质,导致活性污泥中毒,细菌不能分泌出足够量的粘性物质基础,形不成絮体,从而也无法在二沉池进行泥水分离最终导致污泥解体。事实上,90%以上的污泥膨胀是由丝状菌引起,只有不到10%的是由非丝状菌引起的。然而是什么原因导致丝状菌的过度繁殖呢?一、有机负荷过高。

高负荷造成污泥膨胀机理、原因与控制方法

高负荷造成污泥膨胀机理、原因与控制方法

高负荷造成污泥膨胀机理、原因与控制方法1、高负荷污泥膨胀机理对于运行条件对膨胀的影响,人们的认识很不一致。

在实际生产的报道中负荷低会引起膨胀,负荷高也会引起膨胀;低溶解氧会引起膨胀,高溶解氧也会引起膨胀;完全混合曝气池会发生膨胀,推流式曝气池也会发生膨胀;低C∶N 比(或C∶P比)引起膨胀,高C∶N比(或C∶P 比)也会引起膨胀等等。

由于很多因素会造成污泥膨胀,对膨胀的报道众说纷纭,使得人们对于污泥膨胀问题望而生畏。

污泥膨胀问题是污水处理工艺中相对比较复杂的一个问题。

造成这种现象的原因是多方面的,首先,引起污泥膨胀的丝状菌达30多种,所以实际活性污泥膨胀问题异常复杂。

高负荷膨胀也叫非丝状菌膨胀,因为不是丝状菌过量繁殖导致的膨胀,但是膨胀表现却和丝状菌膨胀的情形差不多,都具有沉淀性能严重下降,二沉池跑泥严重,SV最高可达90%。

具体说下两者的区别,非丝状菌膨胀是因为过高的碳源进入系统,在高基质下,细菌吸附的碳源代谢不了,并在细菌表面分泌出亲水性多糖,并部分进入系统,细菌处于对数期,这时候细菌具有最强的活性,导致菌胶团解体。

丝状菌膨胀是因为丝状菌的过渡繁殖,丝状菌伸出菌胶团,并与其相邻的丝状菌形成松散的絮团,导致絮团密度减少严重影响沉降性能。

其中最明显的表观区别是:丝状菌膨胀和非丝膨胀在曝气池区别是一个是浮泥,一个是泡沫!2、高负荷污泥膨胀的控制①、负荷和溶解氧的影响。

采用城市污水负荷为0.4kgBOD5/(kgMLSS·d)~0.8kgBOD5/(kgMLSS·d),溶解氧浓度1.0mg/L~2.0mg/L,污泥龄为20天的完全混合曝气池(截面积1.0m2,高3.0m)。

第一阶段由于丝状菌的过度增殖,SVI从280mL/g上升到800mL/g,污泥浓度下降至0.68g/L,二沉池中污泥不断流失。

一般认为在溶解氧为1.0mg/L~2.0mg/L条件下运行的曝气池不会发生污泥膨胀,而试验中溶解氧浓度一直维持在这一水平,仍然发生了污泥膨胀。

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
污泥膨胀是指在处理废水或污水时,污泥在一定条件下出现体积膨胀的现象。

这种现象在污水处理过程中经常发生,给污水处理厂的正常运行带来了很大困扰。

那么,污泥膨胀的原因是什么?又该如何解决呢?
首先,污泥膨胀的原因主要有以下几点:
1. 污泥中有机物含量过高,导致微生物过度繁殖,产生大量气体,从而引起污泥膨胀;
2. 污泥中颗粒物质过多,使得污泥颗粒之间的结合力减弱,导致污泥膨胀;
3. 污泥中含有大量胶体物质,使得污泥颗粒之间的间隙增大,造成污泥膨胀;
4. 污泥中含有过多的水分,使得污泥颗粒之间的结合力减弱,导致污泥膨胀。

针对以上原因,我们可以采取一些解决方法来应对污泥膨胀问题:
1. 控制有机物含量,通过加强污泥处理过程中的厌氧消化和好
氧处理,降低有机物含量,减少微生物过度繁殖,从而减少气体产生,避免污泥膨胀;
2. 控制颗粒物质含量,采取合适的絮凝剂和絮凝剂投加量,加
强絮凝沉淀过程,减少污泥中颗粒物质的含量,提高污泥的结合力,避免污泥膨胀;
3. 控制胶体物质含量,采取适当的絮凝剂和絮凝剂投加量,加
强絮凝沉淀过程,减少污泥中胶体物质的含量,减小污泥颗粒之间
的间隙,避免污泥膨胀;
4. 控制水分含量,通过加强污泥脱水处理,减少污泥中的水分
含量,提高污泥的结合力,避免污泥膨胀。

总之,污泥膨胀是污水处理过程中常见的问题,但是只要我们
找准原因,采取有效的解决方法,就能够有效地避免和解决污泥膨
胀问题,确保污水处理厂的正常运行。

希望以上内容能够对大家有
所帮助。

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污泥膨胀现象的原因和控制措施
活性污泥法中的关键是活性污泥, 其沉降性能的好坏直接影响到出水水质。

一、什么是“活性污泥
活性污泥法自1914年由E.Arden 和W.T.Lokett在英国曼彻斯特开创以来, 广泛被应用于生活污水和工业废水的处理。

所谓活性污泥, 就是由细菌、原生动物等微生物与悬浮物质、胶体物质混杂在一起而形成的具有很强吸附分解有机物能力的絮状体颗粒, 这种絮状结构具有良好的沉降性能, 使处理水与污泥分开, 最终达
到废水净化的目的。

二、什么是“污泥膨胀”?
发生污泥膨胀是活性污泥处理系统在运行过程中出现的异常情况之一,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, 微生物大量消失, 并且影响后续构筑物的沉淀效果。

三、污泥膨胀的测定指标
评价污泥沉降性能常用指标有下列几种:
①污泥沉降比: 取活性污泥反应器中的混合液静置30min后所形成的沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分比。

正常的活性污泥沉静30min 后, 一般可接近其最大密度, 反映沉淀池中活性污泥的浓缩情况,即SV30。

②污泥容积指数: 曝气池出口处的混合液, 在经过了30min 静沉后, 每克干污泥所形成的沉淀污泥所占有的容积。

可表示活性污泥中菌胶团结合水率的高低。

③污泥成层沉降速度: 混合液静置一段时间后, 形成清晰的泥水分界线, 此后进入成层沉淀阶段, 分界线将以匀速下降。

④丝状菌长度: 活性污泥单位体积内丝状菌的长度, 该量用来表示丝状菌含量。

四、污泥膨胀的诱因
目前, 对污泥膨胀的研究可以分为两个方面, 一方面从工艺运行的角度来研究。

比如: 调整污水的pH 值、溶解氧、泥龄等; 另一方面是对引起污泥膨胀的微生物进行研究。

这两个方面是相互影响、相互联系、相互制约的。

从目前已有的研究成果来看, 活性污泥膨胀的发生与以下几种因素有关。

1、进水水质
(1) 进水中氮和磷营养物质缺乏: 当进水中氮和磷含量不足时,会使低营养型微生物如: 贝氏硫细菌、浮游分枝球衣菌等丝状菌过量繁殖, 出现丝状菌污泥膨胀。

最近的研究表明, 当磷充足而氮缺乏时,由于营养比例失调,会出现非丝状菌污泥膨胀。

因此, 要严格控制常规性污泥法BOD∶N∶P=100∶5∶1, 如果发生污泥膨胀, 应加入氨水、尿素、硫胺等。

(2) 进水中碳水化合物含量高, 含有大量可溶性有机物: 在导致丝状菌污泥膨胀的微生物中, 最有代表性的是球衣菌属, 它能将葡萄糖、乳糖等糖类物质直接作为能源利用, 同时分泌出高粘性物质, 覆盖在胶团菌表面, 大大提高污泥的水结合率, 导致非丝状菌污泥膨胀。

此外, 活性污泥中的丝状菌与其他细菌相比, 对高分子物质的水解能力弱, 也难吸收不溶性物质。

所以, 当进水中含可溶性有机物较多时, 丝状菌就易利用自身繁殖, 导致丝状菌膨胀。

(3) 进水中硫化物含量高, 腐败或早期消化的污水: 正常的活性污泥中硫代谢丝状菌含量不多, 若污水储存或在排水管道、初沉池中停留时间过长, 底物中硫化物含量偏高, 容易引起硫化菌、贝氏硫化菌等硫代谢丝状菌的过量繁殖, 引起污泥的膨胀。

(4) 进水波动:进水波动是指进入活性污泥反应器的原水在流量以及有机物浓度、种类方面的改变,
曝气池中有机物浓度突然增加。

由于微生物的呼吸迅速, 溶解氧量降低, 丝状菌和絮凝性菌胶团争夺溶解氧, 丝状菌优势生长而引起膨胀。

2、pH 值
污水中的有机物由厌氧兼氧水解酸化而降解为低分子化合物, 如挥发性的有机酸、氨基酸、单糖、醇类等, 同时导致pH 值降低, 这种环境有利于某些丝状菌的繁殖。

Peidi Hu Peter 和F.Storm报道说在pH≤5 的情况下, 易引起真菌丝状菌的膨胀。

3、温度
温度是影响微生物生长与生存的重要因素之一, 每种微生物都有各自的适宜生长温度。

在某温度范围内, 若浮游球衣菌、发硫菌属等占优, 可能引起污泥膨胀。

有人通过观察引起丝状菌膨胀的主要原因, 细菌在5℃、12℃和20℃下的生长情况, 认为低温有利于丝状菌的生长。

也有研究表明, 在其他条件等同的情况下, 10℃时产生严重的污泥膨胀, 如将反应器温度提高到22℃时, 不再产生污泥膨胀。

这也是大多数活性污泥在冬季会产生污泥膨胀的原因之一。

4、溶解氧
溶解氧作为构成活性污泥混合液三要素( 气、水、泥) 之一,是许多生物降解反应的必要条件,保持一定的溶解氧( DO) 含量, 是控制反应器的很重要因素之一。

在DO 较低的情况下, 某些丝状菌( 如Sphaerotilusnatans, 1701 型) 因其饱和常数Ko 较小, 对低浓度DO 有很大的亲合力而增殖迅速。

但是,DO 在“ 膨胀”与“ 非膨胀”之间的临界值并不是固定的, 这是因为这个值还依赖于反应器中活性污泥负荷Bx 的实际值。

5、BOD-污泥负荷
BOD-污泥负荷是设计活性污泥反应池和控制其运行的重要指标。

不少学者研究发现, 污泥负荷在
0.25~0.45kg BOD/kgMLSS.d 范围时沉降性能好, 超出这个范围会导致SVI 值升高。

此外, 泥龄过长, 有机物浓度梯度小也会引起污泥膨胀。

6、进水中含有毒物质
不利于絮体形成的有毒有害物质如: H2S、酚、醛、酮等会使SVI 升高。

据报道城市污水中, H2S 浓度超过1~2mg/L, 就可能发生污泥膨胀, 控制这一类型的膨胀可以采用预曝气, 或采用重金属盐类形成沉淀去除H2S 等。

此外, 排泥不畅通也是引起非丝状菌污泥膨胀的一个诱因。

五、污泥膨胀的控制措施
1、临时控制措施临时控制措施有活性污泥加重助沉法和灭菌法。

( 1) 活性污泥加重助沉法是指向发生膨胀的污泥中加入有机或无机混凝剂, 如: 聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等有机高分子絮凝剂, 增加活性污泥的比重,使之在沉淀池内易于分离。

助凝剂投加量不可太多, 否则易破坏细菌的生物活性, 降低处理效果。

助沉法一般用于控制非丝状菌污泥膨胀。

( 2) 灭菌法指向发生丝状菌膨胀的污泥中投加化学药剂, 杀灭抑制丝状菌。

常用的灭菌剂有NaClO、ClO2、Cl2、H2O2 和漂白粉等。

但是, 氯等灭菌剂对微生物是无选择性的杀伤剂, 既能杀死丝状菌, 也能杀伤菌胶团细菌。

H2O2 可破坏伸出絮体很大的丝状菌, 但不能破坏存在于絮体之内丝状菌属。

临时控制方法由于运行控制不好掌握, 且无法解决污泥膨胀问题, 还会带来出水水质恶化的不良后果, 故不建议使用。

2、工艺运行调节控制措施
工艺运行调节控制措施用于运行控制不当产生的污泥膨胀。

例如, 对已消化污水产生的污泥膨胀,可对其进行曝气, 或沉淀池中污泥应及时刮除; 对N、P 等营养物质缺乏引起的污泥膨胀, 可及时补充投加尿素、铵盐等或使其与生活污水混合进行处理, 使N、P 控制在BOD5∶N∶P=100 ∶5 ∶1 左右。

控制该情况下产生的污泥膨胀时, 适当的增加污泥负荷, 可加快污泥的恢复速度; 由于DO 低导致的污泥膨胀, 可以增开鼓风机, 用提高供氧来解决;由于pH 低导致的污泥膨胀可以调节进水水质; 由于低负荷导致的污泥膨胀, 可以在不降低处理功能的前提下, 适当提高负荷。

3、环境调控控制法
环境调控控制法出发点是通过曝气池中生态环境的改变, 造成有利于菌胶团细菌生长的环境条件,应用生物竞争的机制抑制丝状菌的过度生长和繁殖, 将丝状菌控制在合理的范围内, 从而控制污泥膨胀的发生。

环境调控控制法还包括改变反应器的形式, 将完全混合式曝气池改为推流式曝气池, 连续进水改为间歇进水。

在曝气池首端加填料, 使丝状菌固着于填料上,得到充分生长, 但不进入活性污泥絮体中。

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