污泥膨胀原因和解决办法
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。
活性污泥膨胀的原因和对策

活性污泥膨胀的原因和对策在污水运营过程中经常会遇到污泥膨胀的问题,可以看到的现象就是污泥结构松散,泥水分离困难,上清液浑浊等,从指标上分析就是出水COD氨氮均有上升趋势。
污泥膨胀分为丝状菌污泥膨胀和非丝状菌污泥膨胀。
一、丝状菌污泥膨胀引发丝状菌污泥膨胀的原因就是字面意思由于丝状菌的过量繁殖引发的污泥膨胀。
主要判断依据有:(1)沉降比很高,污泥指数(SV30/污泥浓度*10)>200。
(2)镜检菌胶团周边丝状线条很多。
(3)长时间观测,做沉降比时发现泥层厚度逐渐升高(可到90%以上),上清液比较清澈,无大量悬浮物存在,污泥浓度没有多大变化。
(4)好氧池溶解氧长期处在2mg/L以下甚至1以下。
引发丝状菌污泥膨胀的原因目前比较公认的就是溶解氧不足,来水PH长期偏低,或水温长期偏高,在个别案例中,由于特殊有机物的存在也可以引发丝状菌的膨胀。
应对方法:(1)提高溶解氧至2mg/L以上,调整初期可以控制溶解氧至4mg/L左右,后续在慢慢降低。
还有一点就是出现这种情况查看要查看曝气是否均匀,溶解氧的检测要多点位进行。
(2)若PH较低,调至7.5-8(3)若水温高,需增加冷却系统。
二、非丝状菌污泥膨胀就是镜检比你未发现丝状菌的存在,但是沉降比很高污泥浓度变化不大。
主要判断依据有:(1)污泥感官比较细碎,悬浮碎污泥较多,甚至污泥中有气泡夹杂。
(2)沉降比泥层高,上清液浑浊。
(3)镜检污泥絮体较小,菌胶团内部分泌出很多粘性较高的糖类物质。
引发非丝状菌污泥膨胀的原因:(1)营养比失衡,造成活性污泥中菌胶团内部活性降低。
(2)有毒物质混入,造成菌胶团结构瓦解。
(3)大量无机不溶物混入系统,也容易诱发非丝状菌污泥膨胀。
应对措施:(1)检测原水氮磷含量,对于缺少的微量元素按照COD:N:P=100:5:1进行补充,或者补充生活污水量。
(2)补充新的活性污泥,对系统进行闷曝。
(3)查找原水是否存在有毒物质混入。
若长期存在有毒物质过去,需增加高级氧化工艺。
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。
污泥膨胀原因和解决办法

污泥伸展本果妥协决办法之阳早格格创做兴火死物处理是利用有闭微死物的代开历程,是对付兴火中有机物举止降解或者转移的历程.微死物正在降解有机物的共时其自己也得到了删殖.污泥伸展有二种典型,一是由于活性污泥中洪量丝状菌的繁殖而引起的污泥丝状菌伸展,二是由于菌胶团细菌体内洪量乏积下粘性物量(如葡萄糖、苦露糖、阿推伯糖、鼠李糖战脱氧核糖等产死的多类糖)而引起的非丝状菌性伸展.污泥丝状菌伸展可根据丝状微死物对付环境条件战基量种类央供的分歧而区分为五类典型:(1)矮基量浓度型;(2)矮溶解氧浓度型;(3)营养缺乏型;(4)下硫化物型;(5)pH不平衡型.正在本量运止中,普遍以污泥丝状菌伸展为主,占90%以上.爆收污泥伸展时,主要有以下特性:(1)二重池中污泥的SVI值大于200ml/g;(2)回流污泥浓度低重;(3)二重池中污泥层删下.污泥伸展相闭表面:(1)A/V假道:当混同液中基量支到节制或者统制时,由于比表面积大的丝状菌获与基量的本领要强于菌胶团,果而菌胶团受到压制,丝状菌洪量繁殖;(2)能源采用性表面:以微死物死少能源教为前提,根据分歧种类微死物具备分歧的最大比死少速率战鼓战常数,分解丝状菌与菌胶团的比赛情况;(3)饥饥假道:将活性污泥中微死物分为三类,第一类是菌胶团细菌,第二类是具备下基量亲战力然而死少缓缓的耐饥饥丝状菌,第三类是对付溶解氧有下亲战力、对付饥饥下度敏感的赶快死少丝状菌;(4)保存采用表面:正在底物风采的状态下,非丝状菌具备贮存底物的本领,而被贮存物量正在底物缺乏时不妨被代开爆收能量或者合成蛋黑量.然而是一些丝状菌也具备底物贮存本领,底物贮存本领不克不迭真足用去阐明污泥伸展机理;(5)氮氧化氮假道:CASEY提出矮背荷死物脱氮除磷工艺的污泥伸展假道,如果缺氧区的反硝化不充分,引导佳氧区存留亚硝酸氮,那中间产品NO、N2O便会压制菌胶团的佳氧细胞色素,从而压制其佳氧情况下的基量利用,好同一些丝状菌只可将硝酸氮还本为亚硝酸氮,果此不会正在反硝化条件下胞内散集NO战N2O,丝状菌便不会正在佳氧段被压制,果而更具比赛劣势.亚硝酸与SVI有一定的正相闭性.重淀本能良佳的污泥粒径分集较广,且以球菌为主,伸展污泥的粒径多数正在10μm以内,污泥较为细碎.效用污泥伸展的果子:1、温度矮温有好处丝状菌死少,Daigger等人创制10℃简单引导丝状菌性污泥伸展,而污火温度普及到22℃则阻挡易爆收污泥伸展局面;2、pH活性污泥微死物相宜pH范畴为6.5~8.5,pH小于6时,菌胶团活性减强,死少受到压制,然而丝状菌能洪量繁殖,与代菌胶团成为劣势种群,污泥的重降本能明隐变好并爆收污泥伸展.pH值矮于4.5时,真菌真足占劣势.3、DO矮DO是引起丝状菌污泥伸展的主要本果之一,若DO 成为节制果子,菌胶团死少受压制,而丝状菌果具备巨大的比表面积,更易赢得溶解氧举止死少繁殖,正在比赛中处于劣势职位.具备矮Ks的丝状菌正在矮基量浓度下,具备比菌胶团下的比死少速率,那不妨阐明基量节制、溶解氧节制战营养物量节制引起的污泥伸展局面.只消溶解氧成为节制,所有背荷下皆市爆收污泥伸展.污火处理中DO统制正在2安排,太下太矮皆简单引起污泥伸展.4、F/M矮背荷情况下,由于丝状菌具备巨大的比表面积,矮Ks,其对付碳源有较强的亲战力,劣先利用碳源,制成比赛劣势.矮F/M时常出当前真足混同式曝气池、大回流比的氧化沟(如卡鲁萨我氧化沟)、沿程分别进火曝气池中;矮背荷简单激励丝状菌污泥伸展,下背荷简单激励污泥粘性伸展.背荷分集不均,佳氧区背去处于矮背荷运奇迹态易制成丝状菌洪量删殖.Li等人对付膜死物反应器内污泥背荷参数的效用钻研标明,当F/M<0.2kg/kg.d时,简单激励污泥伸展;Pan战Su等人将污火通过佳氧采用器加进膜死物反应器,将F/M安排到0.4kg/kgd,灵验的统制了污泥伸展;而Laitinen战Luonis等人则是利用缺氧采用器,加强反硝化除磷效用,灵验办理了污泥伸展.下有机背荷下,反应器内底物富裕,正在那种情况中菌胶团比丝状菌具备更强的吸附与存贮营养物量的本领,不妨充分利用下浓度的底物赶快删殖,具备较下的比死少速率,压制了丝状菌的死少,然而是如果DO浓度不敷,正在0.5mg/L以下,菌胶团正在矮溶氧的条件下删殖受到压制,而丝状菌由于其具备更大的比表面积,纵然正在矮溶氧的条件下也能赢得氧,其删殖速率明隐下于菌胶团,爆收下背荷矮DO下的污泥伸展;矮背荷下由于万古间缺少脚够的营养物量,菌胶团死少受到压制,而丝状菌具备较大的比表面积,其菌丝会从菌胶团中伸展出去以减少其摄与营养的表面积.由于钻研者的钻研背景战钻研条件不尽相共,钻研截止也很纷歧致更加是闭于有机背荷与污泥伸展闭系的道法也比较纷治.下矮有机背荷皆大概引起污泥伸展,Ford战Eckenfeilder等人创制下矮背荷下皆大概爆收污泥伸展,Palm等人认为根据背荷分歧,正在所有DO浓度条件下皆大概爆收伸展,Chudoba等人认为纵然对付于推流式曝气池,虽然沿吃少目标存留着下的浓度梯度,然而正在下背荷下也会爆收污泥伸展.5、N、P营养物量常常认为污火中BOD5:N:P=100:5:1为微死物的相宜比率.N、P含量不均衡的兴火,会激励丝状菌与非丝状菌伸展,丝状菌伸展:有钻研收当前缺N的情况下,由于丝状菌具备巨大的比表面积,矮Ks,其对付N、P等营养物量有较强的亲战力,劣先利用营养物量,制成比赛劣势;非丝状菌污泥伸展:BOD5/N为100:3时,菌胶团已能有充分的N完毕代开,于是把有机物以下亲火性的多糖胞中散合物(EPS)的形式贮存留胞中.果此要降矮进火C/N比.6、微量元素真足混同活性污泥法会帮少丝状菌的过量死少,那可用痕量金属缺乏症表面分解.由于丝状菌具备比菌胶团更大的比表面积,其正在痕量金属含量缺乏时比后者具备更大的对付痕量金属的吸附本领,从而压制了菌胶团的死少. 7、有毒物量当有毒工业兴火加进污火厂时,活性污泥中的微死物要出现中毒局面,Novak正在对付非丝状菌伸展的钻研中创制,菌胶团吸支污火中的有毒物量后,粘性物量分泌缩小,死理活动出现非常十分,大概引起污泥伸展.污泥伸展办理办法:1、应慢步伐:(1)减少絮凝剂,如投加硅藻土、粘土、厌氧污泥、金属盐类、混凝剂,如投加铁盐(氯化亚铁5~50 mg/L)、铝盐(矾土10~100 mg/L).(2)采与消毒氧化剂,如采与回流污泥加氯步伐,投加量普遍为2~10kg Cl2/1000kg搞污泥,既可统制曝气池污泥伸展也可对付二级处理出火消毒,共时使统制污泥伸展所需要的加氯量最少.铜离子浓度正在0.75mg/L时或者食盐浓度为4g/L 时对付压制丝状菌污泥伸展效验良佳.然而是此法制标不治本.2、改变工艺(1)树立采用器,采用器是曝气池之前或者前段设定的下有机背荷区(交触区),为菌胶团细菌提供下浓度的可吸支的溶解底物,以普及其摄与战贮存本领,使其正在与丝状菌的比赛中处于劣势.(2)别的改变反应器形式,如将真足混同曝气池改为推流式曝气池,连绝进火改为间歇进火.丝状菌险些皆不克不迭正在真足无分子氧的环境中吸支底物,那使得通过脱氮战除磷历程而利用底物的功能菌赶快删殖,所以A/O战A/A/O系统能灵验统制丝状菌污泥伸展.正在A2/O工艺中,厌氧、缺氧区不利于丝状菌删殖,如果正在佳氧段能旁流一部分进火提供碳源,则丝状菌正在所有系统中皆处于不利情景.(3)工艺运止调控:由于污火腐化爆收的伸展,不妨对付消化污火预曝气,重淀池中污泥应即时刮除;N、P缺乏的污火,可即时投加尿素、铵盐、化肥或者与死计污火混同,使BOD5:N:P=100:5:1安排;缺氮时可从污泥消化池往曝气池投加下含氮污泥上浑液;矮溶解氧不妨减少供氧,采与表面转刷曝气的氧化沟,欲普及DO,可通过普及出火堰的下度,以普及转刷的吃火深度的要领,加强转刷的曝气本领;矮背荷引导的污泥伸展,不妨适合普及F/M;下背荷污泥伸展,可射流曝气剪切丝状菌,射流下的传量效用提供充脚的溶解氧.减少火力剪切力:通过曝气时爆收的强火力剪切效用使蓬紧污泥自散、稀真,共时使絮团表面不宁静的丝状菌脱降.(4)正在真足混同曝气池中背荷0.1~0.5 kgBOD5/(kgMLSSd)皆爆收伸展,而推流式中污泥背荷大于0.5 kgBOD5/(kgMLSSd)才爆收伸展,而间歇式反应器内不创制伸展局面;变更的火力背荷制成SVI降下,简曲分解为下背荷、矮溶解氧刺激了丝状菌的死少,且丝状菌死少的不可顺性,制成污泥伸展,特天是当有机物浓度剧删时极易引起污泥伸展;污泥有机背荷为0.5kg/kgd,而且DO 正在2mg/L时,不妨灵验的统制丝状菌的死少.(5)矮背荷引起污泥伸展的回复:加大污泥背荷,利用正在下底物浓度的环境条件下,菌胶团的贮存本领与最大比死少速率均比丝状菌的下那一特性,正在反应器中创制出有好处菌胶团死少繁殖的死态环境,使其与代丝状菌渐渐成为污泥中的劣势菌种,从而使爆收伸展的污泥渐渐回复平常.(6)删大污泥回流量有好处普及菌胶团细菌摄与有机物的本领而且删大与丝状菌的比赛力度,压制丝状菌的伸展.丝状菌的死少速率小于非丝状菌,少SRT有好处丝状菌的死少,果而减少排泥量,不妨灵验排除池内过多丝状菌.而且少泥龄情况下,爆收污泥老化,老化的污泥活性不敷,比赛不过丝状菌,会使丝状菌正在比赛中处于劣势职位.3、污泥伸展自然与消的本果:污泥伸展引导污泥的洪量流逝,使MLSS浓度降矮,其截止是正在其余条件稳定时,有机背荷普及,DO降下,OUR减小,那皆有好处压制丝状菌的删殖.其余污泥伸展本果:1、普遍认为悬浮固体少而溶解性战易降解的有机物较多,特天是含矮分子量的烃类、糖类战有机酸等简单爆收丝状菌伸展,比圆啤酒、食品、乳品、制纸兴火;丝状菌对付下分子物量的火解本领强,较易吸支不溶性物量,对付矮分子有机物可曲交动做能源加以利用,最有代表性的丝状菌是球衣菌属,它能将葡萄糖、蔗糖、乳糖等糖类物量曲交利用,当兴火中含有可溶性有机物多时,易诱收丝状菌伸展,而不溶性有机物动做去除对付象的兴火则阻挡易爆收污泥伸展.Van等创制葡萄糖、乙酸盐那些矮分子可溶性有机物简单引起污泥伸展,而大分子淀粉阻挡易引起污泥伸展;2、腐化的污火,另有洪量硫化氢的污火,污火正在下火管战初重池等贮存办法中,停顿时间过少,爆收早起消化,使pH低重,爆收好处丝状菌摄与的矮分子溶解性有机物战硫化氢,引起硫代开丝状菌.然而是硫化氢大部分是厌氧收酵中的副产品,而厌氧收酵会爆收洪量小分子有机酸,那些是污泥伸展的主要本果;3、一些厌氧拆置虽然出火含有洪量硫化氢,然而是挥收性有机酸浓度很矮时也不会爆收污泥伸展,当挥收性有机酸达到一定浓度时,其中主要的矮分子有机酸(乙酸、丙酸)易于降解,果此制成耗氧速率的减少,引起DO节制伸展.。
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。
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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。
具有低Ks的丝状菌在低基质浓度下,具有比菌胶团高的比生长速率,这可以解释基质限制、溶解氧限制和营养物质限制引起的污泥膨胀现象。
只要溶解氧成为限制,任何负荷下都会发生污泥膨胀。
污水处理中DO 控制在2左右,太高太低都容易引起污泥膨胀。
4、F/M低负荷情况下,由于丝状菌具有巨大的比表面积,低Ks,其对碳源有较强的亲和力,优先利用碳源,造成竞争优势。
低F/M经常出现在完全混合式曝气池、大回流比的氧化沟(如卡鲁萨尔氧化沟)、沿程分散进水曝气池中;低负荷容易引发丝状菌污泥膨胀,高负荷容易引发污泥粘性膨胀。
负荷分布不均,好氧区一直处于低负荷运行状态易造成丝状菌大量增殖。
Li等人对膜生物反应器内污泥负荷参数的影响研究表明,当F/M<0.2kg/kg.d时,容易引发污泥膨胀;Pan 和Su等人将污水通过好氧选择器进入膜生物反应器,将F/M调整到0.4kg/kgd,有效的控制了污泥膨胀;而Laitinen和Luonis等人则是利用缺氧选择器,加强反硝化除磷作用,有效解决了污泥膨胀。
高有机负荷下,反应器内底物充裕,在这种情况中菌胶团比丝状菌具有更强的吸附与存贮营养物质的能力,能够充分利用高浓度的底物迅速增殖,具有较高的比生长速率,抑制了丝状菌的生长,但是如果DO浓度不够,在0.5mg/L以下,菌胶团在低溶氧的条件下增殖受到抑制,而丝状菌由于其具有更大的比表面积,即使在低溶氧的条件下也能获得氧,其增殖速率明显高于菌胶团,发生高负荷低DO下的污泥膨胀;低负荷下由于长时间缺少足够的营养物质,菌胶团生长受到抑制,而丝状菌具有较大的比表面积,其菌丝会从菌胶团中伸展出来以增加其摄取营养的表面积。
由于研究者的研究背景和研究条件不尽相同,研究结果也很不一致尤其是关于有机负荷与污泥膨胀关系的说法也比较混乱。
高低有机负荷都可能引起污泥膨胀,Ford和Eckenfeilder等人发现高低负荷下都可能发生污泥膨胀,Palm等人认为根据负荷不同,在任何DO浓度条件下都可能发生膨胀,Chudoba等人认为即使对于推流式曝气池,虽然沿吃长方向存在着高的浓度梯度,但在高负荷下也会发生污泥膨胀。
5、N、P营养物质通常认为污水中BOD5:N:P=100:5:1为微生物的适宜比例。
N、P含量不均衡的废水,会引发丝状菌与非丝状菌膨胀,丝状菌膨胀:有研究发现在缺N的情况下,由于丝状菌具有巨大的比表面积,低Ks,其对N、P等营养物质有较强的亲和力,优先利用营养物质,造成竞争优势;非丝状菌污泥膨胀:BOD5/N 为100:3时,菌胶团未能有充分的N完成代谢,于是把有机物以高亲水性的多糖胞外聚合物(EPS)的形式贮存在胞外。
因此要降低进水C/N比。
6、微量元素完全混合活性污泥法会助长丝状菌的过量生长,这可用痕量金属缺乏症理论分析。
由于丝状菌具有比菌胶团更大的比表面积,其在痕量金属含量不足时比后者具有更大的对痕量金属的吸附能力,从而抑制了菌胶团的生长。
7、有毒物质当有毒工业废水进入污水厂时,活性污泥中的微生物要出现中毒现象,Novak在对非丝状菌膨胀的研究中发现,菌胶团吸收污水中的有毒物质后,粘性物质分泌减少,生理活动出现异常,可能引起污泥膨胀。
污泥膨胀解决办法:1、应急措施:(1)增加絮凝剂,如投加硅藻土、粘土、厌氧污泥、金属盐类、混凝剂,如投加铁盐(氯化亚铁5~50 mg/L)、铝盐(矾土10~100 mg/L)。
(2)采用消毒氧化剂,如采用回流污泥加氯措施,投加量一般为2~10kg Cl2/1000kg干污泥,既可控制曝气池污泥膨胀也可对二级处理出水消毒,同时使控制污泥膨胀所需要的加氯量最少。
铜离子浓度在0.75mg/L时或食盐浓度为4g/L时对抑制丝状菌污泥膨胀效果良好。
但是此法治标不治本。
2、改变工艺(1)设置选择器,选择器是曝气池之前或前段设定的高有机负荷区(接触区),为菌胶团细菌提供高浓度的可吸收的溶解底物,以提高其摄取和贮存能力,使其在与丝状菌的竞争中处于优势。
(2)此外改变反应器形式,如将完全混合曝气池改为推流式曝气池,连续进水改为间歇进水。
丝状菌几乎都不能在完全无分子氧的环境中吸收底物,这使得通过脱氮和除磷过程而利用底物的功能菌迅速增殖,所以A/O和A/A/O系统能有效控制丝状菌污泥膨胀。
在A2/O工艺中,厌氧、缺氧区不利于丝状菌增殖,如果在好氧段能旁流一部分进水提供碳源,则丝状菌在整个系统中都处于不利状况。
(3)工艺运行调控:由于污水腐化产生的膨胀,可以对消化污水预曝气,沉淀池中污泥应及时刮除;N、P缺乏的污水,可及时投加尿素、铵盐、化肥或与生活污水混合,使BOD5:N:P=100:5:1左右;缺氮时可从污泥消化池往曝气池投加高含氮污泥上清液;低溶解氧可以增加供氧,采用表面转刷曝气的氧化沟,欲提高DO,可通过提高出水堰的高度,以提高转刷的吃水深度的方法,强化转刷的曝气能力;低负荷导致的污泥膨胀,可以适当提高F/M;高负荷污泥膨胀,可射流曝气剪切丝状菌,射流高的传质效率提供充足的溶解氧。
增加水力剪切力:通过曝气时产生的强水力剪切作用使蓬松污泥自聚、密实,同时使絮团表面不稳定的丝状菌脱落。
(4)在完全混合曝气池中负荷0.1~0.5 kgBOD5/(kgMLSSd)都发生膨胀,而推流式中污泥负荷大于0.5 kgBOD5/(kgMLSSd)才发生膨胀,而间歇式反应器内没有发现膨胀现象;变化的水力负荷造成SVI上升,具体分析为高负荷、低溶解氧刺激了丝状菌的生长,且丝状菌生长的不可逆性,造成污泥膨胀,特别是当有机物浓度剧增时极易引起污泥膨胀;污泥有机负荷为0.5kg/kgd,并且DO在2mg/L时,可以有效的控制丝状菌的生长。
(5)低负荷引起污泥膨胀的恢复:加大污泥负荷,利用在高底物浓度的环境条件下,菌胶团的贮存能力与最大比生长速率均比丝状菌的高这一特点,在反应器中创造出有利于菌胶团生长繁殖的生态环境,使其取代丝状菌逐渐成为污泥中的优势菌种,从而使发生膨胀的污泥逐渐恢复正常。
(6)增大污泥回流量有利于提高菌胶团细菌摄取有机物的能力并且增大与丝状菌的竞争力度,抑制丝状菌的膨胀。
丝状菌的生长速率小于非丝状菌,长SRT有利于丝状菌的生长,因而增加排泥量,可以有效排除池内过多丝状菌。
并且长泥龄情况下,发生污泥老化,老化的污泥活性不够,竞争不过丝状菌,会使丝状菌在竞争中处于优势地位。
3、污泥膨胀自然消除的原因:污泥膨胀导致污泥的大量流失,使MLSS浓度降低,其结果是在其它条件不变时,有机负荷提高,DO上升,OUR减小,这都有利于抑制丝状菌的增殖。
其他污泥膨胀原因:1、一般认为悬浮固体少而溶解性和易降解的有机物较多,特别是含低分子量的烃类、糖类和有机酸等容易发生丝状菌膨胀,例如啤酒、食品、乳品、造纸废水;丝状菌对高分子物质的水解能力弱,较难吸收不溶性物质,对低分子有机物可直接作为能源加以利用,最有代表性的丝状菌是球衣菌属,它能将葡萄糖、蔗糖、乳糖等糖类物质直接利用,当废水中含有可溶性有机物多时,易诱发丝状菌膨胀,而不溶性有机物作为去除对象的废水则不易产生污泥膨胀。
Van等发现葡萄糖、乙酸盐这些低分子可溶性有机物容易引起污泥膨胀,而大分子淀粉不易引起污泥膨胀;2、腐化的污水,还有大量硫化氢的污水,污水在下水管和初沉池等贮存设施中,停留时间过长,发生早起消化,使pH下降,产生利于丝状菌摄取的低分子溶解性有机物和硫化氢,引起硫代谢丝状菌。
但是硫化氢大部分是厌氧发酵中的副产物,而厌氧发酵会产生大量小分子有机酸,这些是污泥膨胀的主要原因;3、一些厌氧装置虽然出水含有大量硫化氢,但是挥发性有机酸浓度很低时也不会发生污泥膨胀,当挥发性有机酸达到一定浓度时,其中主要的低分子有机酸(乙酸、丙酸)易于降解,因此造成耗氧速率的增加,引起DO限制膨胀。