最新活性污泥膨胀与控制专题


一)气-维持曝气池内合适的溶解氧
1、活性污泥系统中合适的溶解氧水平 • 环境溶解氧>0.3mg/L,满足生物正常代谢 • 为什么曝气池中的溶解氧>2mg/L? • 活性污泥是以絮体存在的,当直径在500um的活
性污泥絮体,当周围的溶解氧=2mg/L时,絮体 中央溶解氧<0.1mg/L. • 溶解氧过高对活性污泥系统有什么影响? • 能耗增加;活性污泥絮体打碎,出水ESS增加。 • 2、生物处理系统中溶解氧的调节 • 曝气池溶解氧低的原因?
活性污泥系统的调节方法
• SV法 • MLSS法 • F/M法 • 调节回流污泥量法
结束语
谢谢大家聆听!!!
68
轮虫电镜
轮虫彩图
• The Antarctic rotifer Philodina gregaria
轮虫捕食
BOD负荷很低时出现的微生物
• 游仆虫属 • 鳞科虫属等 • 标志:硝化过程正在
进行 • 解决:提高BOD负荷
或采用两套系统
游仆虫属
• 个体详细图
• 游仆虫属捕食
鳞可虫属1
鳞可虫属2
生 4. pH和污泥膨胀的发生 5. 负荷率和污泥膨胀的发
生 6. 反应器的混合液流态与
污泥膨胀的发生
有机物 氮和磷营养物质 痕量金属 腐败和早期消化的废水 高负荷缺氧 低负荷 冲击负荷
六、活性污泥膨胀的克服方法
(设计)
1、不设初沉池的活性污泥处理厂 2、带有污泥好氧稳定的活性污泥法处理厂 3、采用同时化学沉淀的活性污泥法处理厂 4、滴滤池-曝气池串联的处理厂 5、采用推流式曝气池或在曝气池的前部设置高
活性污泥膨胀与控制专题
活性污泥示意图
4、二沉池中的生物相
• 二沉池都是以藻类为 中心的污泥
5、污泥中的生物相
曝气池活性污泥中优势 种属是纤毛类,沉淀 池中优势种属为颤藻 类和毛枝藻
6、处理水的生物相
• 1)纤毛虫类 • 2)鞭毛虫类 • 3)肉足类 • 4)分裂菌类
活性污泥膨胀时出现的生物
漂流状态下的表壳虫
表壳虫属
旋口虫属
有毒物质流入时微生物的变化
• 现象: • 原生动物和轮虫等后
生动物减少 • 楯纤属急剧减少 • 解决措施:增加曝气
池微生物浓度,去除 有毒物质
原生动物
原生动物
原生动物
原生动物捕食
放线杆菌
葡萄球菌
活性污泥从恶化恢复到正常时出现的微生物
指示生物:慢 速游动的微生 物 漫游虫属、斜 叶虫等,不会 出现优势种属 观察时间:运 行5-10天
球衣菌属、各种霉菌等 丝状菌 丝状微生物导致的污泥 膨胀: BOD:N BOD:P比例高 pH值低 BOD负荷高 流入废水的小分子化合 物多 水温低 流入重金属等有毒物质
球衣菌
诺卡式菌
发硫细菌
活性污泥分散、解体时出现的生物
• 变形虫属和简便虫属等肉足类 • 1ml混合液中出现1万个以上个体时,絮
二)水-保持均质匀量进水及合适的营养
• 1、进水水质水量调节 • 2、工业废水的营养问题
三)泥-改善污泥的质量
• 1、大块污泥上浮 • 反硝化污泥 • 腐化污泥 • 2、小块污泥上浮 • 进水水质 • 污泥因缺乏营养或虫氧过渡造成污泥老化 • 进水氨氮过高,C/N比过低 • 池温过高,超过40 • 合建式曝气沉淀池回流比过大,造成沉淀不稳
定,曝气池内气泡带入沉淀区 • 絮体破碎
八、活性污泥膨胀的控制(运 行)
• 控制终端电子受体可以抑制丝状菌 • 1、投加某种物质来增加污泥的比重或杀死过
量的丝状菌 • 2、改变进水方式和流态 • 3、改变曝气结构 • 4、控制曝气池的DO • 5、避免污泥的早期氧化 • 6、调整废水的营养配比 • 7、制备菌种的投加
漫游虫属2
管叶虫属
斜叶虫属
污泥恶化时出现的微生物
指示生物: 1、快速游动的微
生物 2、微型动物消失 污泥特性来自絮体细小0.1-0.2mm 解决:减少BOD负
荷、增加溶解氧、 检查水质
丝状细菌
• 形成
• 多个丝状细菌在池塘表面
• 大量丝状细菌
• 丝状细菌放大
• 丝状细菌膨胀
• 丝状细菌的形成变化过程
太阳虫
• 多个太阳虫
• 太阳虫捕食
裸口目旋毛虫
• 捕食
三、丝状菌生理特点与膨胀的 关系
• 比表面大、沉降性能差 • 耐低营养 • 耐低氧 • 适合高C/N的废水
四、活性污泥的膨胀类型
• 活性污泥膨胀类型主要有:丝状菌性污泥膨胀; 非丝状菌性污泥膨胀。
• 表征污泥成降性能的主要参数: • 污泥沉降比SV%;污泥指数SVI;污泥面陈层
沉降速度ZSV;丝状菌长度。 • SVI值大于150mL/g,固液两相不能正常分离。 • 法国有30%的污水处理厂有污泥膨胀 • 德国有50%的污水处理厂有污泥膨胀 • 美国有60%的污水处理厂有污泥膨胀
五、活性污泥膨胀的原因
1. 废水水质和污泥膨胀的 发生
2. 水温和污泥膨胀的发生 3. 溶解氧和污泥膨胀的发
负荷接触区的活性污泥处理厂 6、在曝气的前部设置缺氧区进行反硝化或设置
厌氧区进行生物脱磷的活性污泥法处理厂
七、活性污泥系统的运行管理
• 活性污泥系统三要素:泥、水、气 • 通过排泥和回流维持系统中合适的微生物量;
改善污泥的沉降性能;通过控制曝气来控制曝 气池内的溶解氧。 • 一)气-维持曝气池内合适的溶解氧 • 二)水-保持均质匀量地进水及合适的营养 • 三)泥-改善污泥的质量
体变小,出水混浊并呈现白色 • 解决方案:减少污泥回流两,可以使污
泥解絮得到控制。
变 形 虫
简便虫属
简便虫属
溶解氧不足时出现的微生物
优势菌属:贝日阿托氏 菌、新态虫菌
活性污泥多出现黑色, 并出现腐败的气味
解决:增加供氧量
新 态 虫 属
曝气过渡出现的微生物
轮虫和大 量的肉足 类微生物
溶解氧浓 度超过 5mg/L 解决方案: 减少曝气
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活性污泥膨胀的防治1、2

活性污泥膨胀的防治1、2

活性污泥膨胀的防治1定义: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。

分类: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。

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。

活性污泥法处理中的污泥膨胀问题讲解

活性污泥法处理中的污泥膨胀问题讲解

对于去除营养物质的污水处理厂污泥膨胀的 研究与控制问题是一个发展方向。
对于非丝状菌污泥膨胀的形成机理、控制措 施及动力学模型等问题。
在大量的实验研究与污水处理厂的运行经验 数据的基础上,可建立有控控制法即选择器理论的进一步深化 研究。
高效、便捷污泥膨胀抑制剂的研究发展。
指最大增值速率,
为饱和常数, 为底物浓度。
有关此理论的图解如下图所示

胶团菌(B)




丝状菌(A)
底物浓度S
图2 不同底物浓度下两种微生物的竞争状况示意图
控制方法
5、污泥膨胀
对于污泥膨胀的控制主要有以下两种方法: 投加某种物质来增加污泥的比重或杀灭丝状
菌。
根据微生物的生长特点,改善微生物的生长 环境来控制丝状菌的繁殖 。
诱因
4、污泥膨胀
污泥膨胀产生的原因多种多样,但主要 可以分为以下两个主要方面: 进水水质
反应器环境
(1)进水水质的影响
原水中营养物质含量不足。 原水中碳水化合物及可溶性物质的含量较高。 硫化物的含量高。 进水波动。
(2)反应器环境的影响
温度。 溶解氧。 PH值。 BOD-污泥负荷。
谢谢大家
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5.1 改善微生物的生长环境
污水成分的控制 。 保持曝气池内有足够的溶解氧。 在曝气池前部设置高负荷接触区。 采用设置污泥再生池,在曝气池内增加填料、

污泥膨胀的控制措施有哪些

污泥膨胀的控制措施有哪些

污泥膨胀的控制措施有哪些控制污泥膨胀措施大体可分成三类。

一类是临时控制措施,第二类是工艺运行控制措施,第三类是永久性控制措施。

临时控制措施有哪些?答:临时控制措施主要用于控制由于临时原因造成的污泥膨胀,防止污泥流失,导致出水SS超标或污泥的大量流失。

临时控制措施包括絮凝剂助沉法和杀菌剂杀菌法两种。

絮凝剂助沉法一般用于非丝状菌引起的污泥膨胀,而杀菌法适用丝状菌引起的污泥膨胀。

(1)絮凝剂助沉法是指向发生污泥膨胀的曝气池中投加絮凝剂,增强活性污泥的凝聚性能,使之容易在二沉池实现泥水分离。

混凝处理中的絮凝剂一般都可以在此时应用,常用的絮凝剂有聚合氯化铝、聚合氯化铁等无机絮凝剂和聚丙烯酰胺等有机高分子絮凝剂。

絮凝剂可加在曝气池的进口,也可投在曝气池的出口,但投加量不可太多,否则有可能破坏细菌的生物活性降低处理效果。

使用絮凝剂时,药剂投加量折合三氧化二铝为l0mg/L左右即可。

(2)杀菌法是指向发生膨胀的曝气池中投加化学药剂,杀死或抑制丝状菌的繁殖。

从而达到控制丝状菌污泥膨胀的目的。

常用的杀菌剂如液氯、二氧化氯、次氯酸钠、漂白粉、过氧化氢等都可以使用。

实际加氯过程中,应由小剂量到大剂量逐渐进行,并随时观察生物相和测定SVI值,一般加氯是为污泥干固体重的0.3%~0.6%,当发现SVI值低于最大允许值或镜检观察到丝状菌菌丝溶解,应当立即停止加药。

投加过氧化氢对丝状菌有持续的抑制作用,过低不起作用,过高会导致污泥氧化解体。

调节运行工艺措施有哪些?答:调节运行工艺控制措施对工艺条件控制不当产生的污泥膨胀非常有效。

具体方法如下:(1)在曝气池的进口加黏土、消石灰、生污泥或消化污泥等,以提高活性污泥的沉降性能和密实性。

(2)使进入曝气池的污水处于新鲜状态,如采取预曝气措施,使污水尽早处于好氧状态,避免形成厌氧状态,同时吹脱硫化氢等有害气体。

(3)加强曝气强度,提高混合液溶解氧浓度,防止混合液局部缺氧或厌氧。

(4)补充氮、磷等营养盐,保持混合液中碳、氮、磷等营养物质的平衡。

活性污泥法用于污水处理(六)——污泥膨胀及其控制对策

活性污泥法用于污水处理(六)——污泥膨胀及其控制对策

活性污泥法用于污水处理(六)——污泥膨胀及其控制对策污泥膨胀及其控制对策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。

由于某种原因导致活性污泥比重减轻,SVI值不断增加,在沉淀池沉淀不下来,导致出水水质变差和污泥流失,这种现象称之为污泥膨胀。

(一)污泥膨胀类型1.丝状菌膨胀丝状菌膨胀是由于丝状菌大量繁殖,菌丝体相互交织,使污泥内部结构松散,同时菌丝体伸出污泥外相互接触架桥,支撑着污泥絮凝体,使污泥体积膨胀,密度变小,难于沉降,这种现象称为丝状菌膨胀。

2.非丝状菌膨胀非丝状菌膨胀是由于积累了大量的高黏度亲水性多糖物质,从而结合了大量的水分子,结合水可占污泥干重的350%(正常的恬性污泥结合水为污泥干重的90%左右)。

大量的结合水使活性污泥容重减轻,不易沉降,体积膨胀。

这种活性污泥膨胀不是由于大量的丝状菌存在,所以叫非丝状菌膨胀,又叫结合水膨胀或高黏性膨胀。

(二)造成污泥膨胀的影响因素污泥膨胀是活性污泥运行过程中的一个严重问题,国内外学者对其成因进行了大量的研究,但至今仍不是很清楚,各种因素如营养基质类型、基质浓度、营养配比、硫化物含量、pH、溶解氧含量和负荷冲击等均影响着污泥膨胀的发生。

1.污水水质污泥膨胀的发生同污水中有机物种类有关,经验表明:(1)碳水化合物含量高的污水易于发生污泥膨胀,含蛋白质或氨基酸等有机氮的污水则不易发生污泥膨胀。

(2)含有大量可溶性有机物的污水易于发生污泥膨胀,以不溶性有机物为主的污水则不易发生污泥膨胀。

(3)活性污泥法处理陈腐污水易于产生膨胀,而处理新鲜污水不易发生膨胀。

(4)厌氧处理后,将处理上清液直接用活性污泥法处理,易导致污泥膨胀,有人认为厌氧处理出水和陈腐污水中有机酸和硫化氢是造成污泥膨胀的原因。

2.有机负荷大量的研究表明在低负荷或高负荷条件下,都容易发生污泥膨胀,这是因为丝状细菌和非丝状细菌共存于活性污泥中,谁占优势与基质浓度有关,当基质浓度过高或过低时都有利于丝状菌生长而不利于非丝状菌生长,所以有机负荷太高或太低都会导致污泥膨胀。

活性污泥膨胀与控制对策

活性污泥膨胀与控制对策

活性污泥膨胀与控制对策目录前言 (6)第一章活性污泥的沉降性能恶化现象及其原因 (10)1. 活性污泥牲能的评定方法 (10)2. 活性污泥沉降性能的恶化现象 (15)3. 由凝聚不良导致的沉降性能恶化现象 (16)4. 由比重降低所导致的沉降性能恶化现象 (19)5. 由膨胀导致的沉降性能恶化现 (22)6. 沉降性能恶化现象原因的判别法 (24)第二章活性污泥中的微生物与膨胜 (26)1. 正常活性污泥的生物相 (26)2. 膨胀的研究与微生物 (30)3. 丝状菌性膨胀与微生物 (32)4. 非丝状菌性膨胀与微生物 (34)第三章与膨胀有关的微生物 (37)1. 球衣菌属(SpHaerotilus) (37)2. 芽孢杆菌属(Bacillus) (43)3. 贝氏硫菌(Beggiatoa) (48)4. 黄杆菌属(Flavobacterium) (51)5. 假单胞菌属(Pseudomonas) (53)6. 地霉属(Geotrichum) (56)第四章污泥膨胀发生的原因 (58)1. 废水水质与污泥膨胀 (58)2. 处理条件与污泥膨胀 (63)3. 冲击负荷与膨胀 (66)4. 生产装置和其运行方法与污泥膨胀 (68)第五章丝状菌性污泥膨胀的发生机理 (73)1. 活性污泥沉降性能的主要决定因素 (73)2. 对污泥膨胀提出的假说 (80)3. 表面积/容积比假说 (83)4. 其他有用的假说 (87)第六章高粘性膨胀的发生机理 (90)1. 活性污泥中的粘性物质 (90)2. 活性污泥的沉降性能与粘性物质 (92)3. 高粘性膨胀与粘性物质 (94)4. 活性污泥中粘性物质的生成和分解 (97)5. 粘性膨胀的发生机理 (100)第七章活性污泥中的粘性物质 (106)1. 粗粘性物质的采集 (106)2. 粗粘性物质粉末的性质 (111)3. 粘性物质的精制 (114)4. 精制粘性物质的理化性质 (116)5. 考察 (121)第八章污泥膨胀时的应急运行管理措施 (124)1. 生产性装置的运行条件与控制对策 (124)2. 应急的运行管理法—I (130)3. 应急的运行管理法——Ⅱ (132)4. 应急的运行管理法——Ⅲ (134)5. 发生高粘性污泥膨胀时的应急处置 (136)6. 控制丝状菌性膨胀致因微生物的增殖 (140)第九章防止污泥膨胀的运行管理法(I) (144)1. 控制对策1——在调节池内发生厌氧发酵的控制 (144)2. 控制对策2——对曝气池内MLSS的正确管理. (147)3. 控制对策3——对曝气池内溶解氧的适当管理 (149)4. 控制对策4——曝气池内的水温管理 (151)5. 控制对策5——废水投加方法的选择 (155)6. 控制对策6——对废水中氮和磷含量的控制与管理 (155)7. 控制对策7——沉淀池内厌氧状态的排除 (160)8. 控制对策8——回流污泥的活化(再曝气或再生) (162)第十章防止污泥膨胀的运行管理法(2) (167)1. 曝气池内的溶解氧与膨胀 (167)2. 活性污泥的耗氧 (168)3. 生产性装置曝气池内的溶解氧 (175)4. 生产性曝气池内的供氧能力确定法 (179)5. 生产曝气池内的溶解氧控制方法 (185)6. 生产装置处理性能的变化 (188)7. 生产装置处理性能的稳定化 (190)第十一章不发生膨胀的生产装置的设计与计划(1) (195)1. 废水量及其水质的调查方法 (195)2. 为规划、设计生产装置的处理试验 (200)3. 废水调节池的设计 (206)4. 曝气池运行方法、条件的选择 (208)5. 曝气池的设计 (212)6. 沉淀池的设计 (216)7. 回流污泥和再曝气 (220)第十二章不发生膨胀的生产装置的设计与计划(2) (222)1. BOD的投加方法和活性污泥的沉降性能 (222)2. 曝气池中BOD的不均匀性与素流扩散 (226)3. 紊流扩散与活性污泥沉降性能 (232)4. 紊流扩散与废水处理效率 (239)5. 活性污泥中微生物的选择、改良及管理方法 (242)6. 影响活性污泥沉降性能的其它两个因素 (245)7. 不易发生膨胀的曝气池的设计法 (248)前言在工业废水的处理方法中,对有机废水来说,生物处理是最常用的方法,其中,由于活性污泥法经济而且高效,应用范围广泛以及处理水质良好,因此得到了最广泛地应用。

SBR工艺活性污泥膨胀原因分析及调控措施

SBR工艺活性污泥膨胀原因分析及调控措施

[收稿日期]2020 04 15 [修稿日期]2020 04 27[作者简介]简耀先(1988—),男,江西宜春人,工程师,贵州开阳化工有限公司水处理车间副主任(工艺)。

SBR工艺活性污泥膨胀原因分析及调控措施简耀先(贵州开阳化工有限公司,贵州开阳 550399)[摘 要]贵州开阳化工有限公司500kt/a合成氨装置配套污水处理系统采用改良型SBR工艺,污水以气化污水为主。

2020年2月初,4座SBR池出现活性污泥膨胀现象。

结合生产实际,分析认为主要原因在于,气化系统掺烧石油焦和污水处理系统投加反渗透浓水后,综合进水营养源减少,污水处理系统整体上处于缺营养状态及碳氮比失调,且运行时序不匹配。

为此,采取了调整运行时序、培养和驯化污泥、不再接收反渗透浓水、每天观察污泥的性状和微生物的状态、随时观察进水水质等调控措施后,4座SBR池恢复正常运行。

[关键词]污水处理系统;SBR工艺;活性污泥膨胀;原因分析;进水来源;碳氮比失调;运行时序;调控措施[中图分类号]X703 1 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2021)01-0077-040 引 言改良型SBR工艺是近年发展起来的一种先进的序批式活性污泥法脱氮工艺,与传统SBR工艺相比,改良型SBR工艺通过在单个池内多次重复进行的曝气、搅拌、沉淀、排放(排水、排泥)操作,创造好氧、缺氧、厌氧环境,利用好氧、缺氧、厌氧微生物完成分解有机物(BOD)和脱除氨氮(NH3 N)的生化处理过程。

改良型SBR工艺考虑了短程硝化-反硝化、厌氧氨氧化、硝化-反硝化新生物脱氮技术应用的可能,既能有效地保证硝化率,又能很好地促进反硝化作用,具有占地少、运行费用低、设备简单、维护方便、自动化程度高、抗负荷冲击能力强等优点,广泛用于污水处理系统中。

但在改良型SBR工艺系统的运行过程中,往往会出现污泥膨胀的现象,以下结合贵州开阳化工有限公司(简称开阳化工)改良型SBR污水处理系统的运行情况,就污泥膨胀的原因进行分析,并介绍开阳化工针对这一问题采取的调控措施。

A2/O工艺中活性污泥膨胀的原因及控制对策

A2/O工艺中活性污泥膨胀的原因及控制对策近年来在污水处理过程中,A2/O工艺应有十分广泛,其作为除磷脱氮的重要工艺之一,能够获得较好的污水处理效果,而且处理过程较为稳定、可靠,具有较好的经济性。

但在A2/O工艺应用过程中,容易出现活性污泥膨胀现象,因此需要导致这一问题的原因进行深入分析,从而采取有效的控制对策,确保在对污水处理过程中获得良好的处理效果。

标签:A2/O工艺;活性污泥;污泥膨胀;原因;控制对策前言近年来我国城市化建设不断加快,城市工业发展迅猛,这也使城市环境污染情况越来越严峻。

特别是城市水体受到严重污染。

在当前城市污水中不仅含有大量的生活污水,而且还要一定量的工业废水,污水中成分复杂,但氮和磷是城市污水中含量最大的两大污染物。

因此在当前城市污水处理中普遍采用A2/O工艺,其具有较好的除磷脱氮的效果,而且在具体应用过程中处理工艺具有较好经济性和稳定可靠性,处理效果较好。

1 A2/O工艺及工作原理A2/O作为多种工艺的综合体,其将传统的污泥工艺、生物硝化、反硝化和生物除磷等工艺有效的综合于一体,具有较好的除磷脱氮效果。

在具体应用过程中,利用曝气装置、推进器、回流渠道等将生物池划分为什厌氧段、缺氧段和好氧段,在工艺流程中,污水的以各种形式存在的氮和磷都能够被有效的除去。

在具体工艺流程中,活性污泥主要是以硝化菌、反硝化菌和聚磷菌等共同组成菌群。

好氧段的硝化细菌能够将污水中的氮氨利用生物硝化作用转化为硝酸盐。

而在缺氧段反硝化细菌又将硝酸盐转化为氮气,从而实现脱氮的目的。

在对磷去除过程中,厌氧段的聚磷菌厌氧释放磷合面为PHB,并能够对低级脂肪酸等易降解的有机物进行吸收,在好氧段有机污染物中还能够被污泥中的细菌进行分析,从而形成二氧化碳及水,同时聚磷菌会大量吸收磷,并以污泥的形式存在,因此将剩余污泥进行排放,从而达到去除磷的目的。

2 活性污泥的概述活性污泥中主要包括微生物群体、有机物质和无机物质。

活性污泥丝状膨胀和丝状膨胀控制对策等


3、改革工艺 (1)投加某种物质来增加污泥的比重或杀灭丝状菌
投加铁盐、铝盐等混凝剂,可以通过其凝聚作用增加 活性污泥的比重。
丝状菌的比表面积大,遇到有害化学药剂时,遭受破 坏的主要是丝状菌,常用的化学药剂是氯气,投加臭氧、 过氧化氢也能起作用。 (2)采用新工艺:将活性污泥法改用生物膜法。AB、 A/O(缺氧-好氧)法、A2/O2、(缺氧-好氧-缺氧-好氧)A2/O( 厌氧-缺氧-好氧)、SBR(序批式间歇曝气反应器)法等。
2、 处理设备负荷高,占地少
3、 对营养物的需求量少:
COD:N:P=350-500:5:1,相比而言对N、P的 需求要小的多,因此厌氧处理时可以不添加或少添加营养 盐
不4足、:运行经费经济,污泥量少。 1、处理时间长; 2、出水的有机物浓度高于好氧处理; 3、处理过程中产生臭气和有色物质 4、对温度变化和有毒物质较为敏感
1、控制溶解氧 保持曝气池内有足够的溶解氧(>2mg/L),可在曝气池
中用强化曝气、射流曝气等方法控制高负荷下的污泥膨胀。 2、控制有机负荷
有机负荷可用容积负荷表示,即单位反应器容积每日接 受的废水中有机污染物的量。污染负荷在0.2-0.3kg BOD/ kg MLSS.d(混合液污泥浓度)为宜。
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3、对C、N的竞争 营养物浓度较低时,利于丝状菌生长而且还可蓄积营养
物,更进一步抑制动胶菌的生长。
4、有机物冲击负荷的影响 如果曝气池中有机物浓度突然增加,供氧量不变,由于
好氧生物的呼吸作用迅速消耗溶解氧,利于丝状细菌的生 长。
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二、控制活性污泥丝状膨胀的对策 根本在于控制引起丝状细菌过度生长的环境因子。
环境工程微生物学 第二十二讲
第二篇 第三章 水环境污染控制与 治理的生态工程及微生物学原理(2)

控制曝气池污泥膨胀的三类措施

控制曝气池污泥膨胀的三类措施污泥膨胀是活性污泥工艺中常见的一种病态现象,是指活性污泥由于某种因素的改变,活性污泥质量变轻膨大,产生沉降性能恶化,不能在二沉池内正常进行泥水分离,污泥随出水流失。

发生污泥膨胀以后,流失的污泥会使出水SS超标,如不采取控制措施,污泥继续流失会使曝气池的微生物锐减,不能满足氧化分解污染物质的需要,最终导致出水BOD5也超标。

活性污泥的SVI值在100左右时,其沉降性能最佳。

当SVI值超过150时,预示着活性污泥即将或已经牌膨胀状态,应立即采取控制措施。

污泥膨胀总体上可以分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两大类。

丝状菌膨胀是活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖而导致的污泥膨胀,非丝状菌膨胀是指菌胶团的细菌本身生理活动异常,粘性物质大量产生导致的污泥膨胀。

导致丝状菌膨胀的条件及成因正常的活性污泥中都含有一定量的丝状菌,它是形成活性污泥絮体的骨架材料。

如果活性污泥中丝状菌数量太少,则形不成大的絮状体,沉降性能不好;如果丝状菌过度繁殖,则形成丝状菌污泥膨胀。

在正常的环境中,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现象。

但如果活性污泥环境条件发生不利变化,丝状菌因其表面积较大,抵抗环境变化能力比菌胶团的细菌强,丝状菌的数量就有可能超过菌胶团细菌,从而导致丝状菌污泥膨胀。

引起活性污泥中丝状菌膨胀的环境条件有:1、进水中有机物质太少,曝气池内F/M低,导致微生物食料不足。

2、进水中氮、磷等营养物质不足。

3、PH太低,不利于微生物生长。

4、曝气池混合液内溶解氧太低,不能满足微生物需要。

5、进水水质或水量波动太大,对微生物造成冲击。

6、进入曝气池的污水因“腐化”产生出较多的H2S(超过1-2mg/l)时,还会导致丝状硫磺菌的过量繁殖,使丝硫磺菌污泥膨胀。

7、丝状菌大量繁殖的适宜温度在25℃~30℃,因而夏季易发生丝状菌污泥膨胀。

导致非丝状菌膨胀的条件和成因非丝状菌膨胀是由于菌胶团细菌本身生理活动异常,导致活性污泥沉降性能恶化。

活性污泥法中污泥膨胀的7大原因和5种控制方法

活性污泥法中污泥膨胀的7大原因和5种控制方法所属行业: 水处理关键词:活性污泥法污泥膨胀污水处理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1×104m/g。

1.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。

2.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。

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