消化池处理

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消化池污泥膨胀问题和其它问题处理参考方案丝状菌污泥膨胀与非丝状菌污泥膨胀的原因丝状菌污泥膨胀的原因有哪些活性污泥中,丝状菌过度繁殖,会形成丝状菌污泥膨胀。在正常的环境中,菌胶团的生长速率大于丝状菌,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,丝状菌因为其表面积较大、抵抗环境变化的能力比菌胶团细菌强,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。引起活性污泥环境条件发生不利变化的因素主要有:①进水中有机物质太少,曝气池内F/M太低(有机负荷率(F/M),也叫污泥负荷。F指的是有机物,M指的是微生物。有机负荷率F/M:单位重量的活性污泥在单位时间内所承受的有机物的数量,或生化池单位有效体积在单位时间内去除的有机物的数量,单位kgBOD5/(kgMLSS.d)。两者比值用来反映污泥负荷,生物处理主要要掌握好泥龄的概念,以及BOD有机负荷,一切都跟这个有关。),导致微生物食料不足;②进水中N、P等营养物质不足;③pH值太低,不利于菌胶团生长;④曝气池混合液内溶解氧太低;⑤进水水质、水量波动太大,对微生物造成冲击;⑥进入曝气池的污水“腐化”而含有较多时,导致丝硫菌过量繁殖;⑦进入曝气池的污水温度偏高(超过30℃)。非丝状菌污泥膨胀的原因有哪些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的现象,可分为两种:第一种非丝状菌膨胀是由于进水口含有大量的溶解性糖类有机物,使污泥负荷F/M太高,而进水中又缺乏足够的N、P等营养物质或混合液内溶解氧含量太低。高F/M时,细菌会很快把大量的有机物吸人体内,而由于缺乏N、P或D0,就不能在体内进行正常的分解代谢,此时细菌会向体外分泌出过量的多聚糖类物质。这些多聚糖类物质由于分子中含有很多羟基而具有较强的亲水性,使活性污泥的结合水高达400%以上,远远高于100%左右的正常水平。结果使活性污泥呈粘性的凝胶状,在二沉池内无法进行有效的泥水分离及浓缩,因此这种污泥膨胀有时又称为粘性膨胀。第二种非丝状菌膨胀是由于进水中含有大量的有毒物质,导致活性污泥中毒,使细菌不能分泌出足够的粘性物质,形不成絮体,因此也无法在二沉池进行有效的泥水分离及浓缩。这种污泥膨胀有时又称为非粘性膨胀或离散性膨胀。曝气池污泥膨胀施的控制措施临时控制措施主要用于控制临时原因造成的污泥膨胀,防止出水SS超标和污泥的大量流失,主要方法有絮凝剂助沉法和杀菌法两种。絮凝剂助沉法一般用于非丝状菌引起的污泥膨胀,而杀菌法适用于丝状菌引起的污泥膨胀。①絮凝剂助沉法是指向发生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。曝气池污泥膨胀有哪些控制措施(1)临时控制措施。临时控制措施主要用于控制临时原因造成的污泥膨胀,防止出水SS超标和污泥的大量流失,主要方法有絮凝剂助沉法和杀菌法两种。絮凝剂助沉法一般用于非丝状菌引起的污泥膨胀,而杀菌法适用于丝状菌引起的污泥膨胀。①絮凝剂助沉法是指向发生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,也可投加在曝气池的出口,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PAC时,药剂投加量折合三氧化二铝为10mg/L即可。②杀菌法是指向发生膨胀的曝气池中投加化学药剂,杀灭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、双氧水等都可以使用。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。一般加氯量为污泥干固体重量的O.3%~O.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,应当立即停止加氯。(2)调节运行工艺控制措施。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。具体方法有:①在曝气池的进口处投加粘土、消石灰、生污泥或消化污泥等,以提高活性污泥的沉降性和密实性;②使进入曝气池的废水处于新鲜状态,如采取预曝气措施,使废水处于好氧状态,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DO浓度,防止混合液局部缺氧或厌氧;④补充N、P等营养盐,保持混合液中C、N、P等营养物质的平衡;⑤提高污泥回流比,降低污泥在二沉池的停留时间,避免在二沉池出现厌氧状态;⑥对废水进行预曝气吹脱酸气或加碱调节,以提高曝气池进水的pH值;⑦利用在线仪表的手段加强和提高化验分析的时效性,充分发挥调节池的作用,保证曝气池的污泥负荷相对稳定;⑧控制曝气池进水的温度,对温度较高的小流量工业废水进行降温处理。(3)永久性控制措施。永久性控制措施是指对现有曝气处理设施进行改造,避免产生污泥膨胀的因素出现。常用的永久性控制措施是在曝气池前设置生物选择器。通过选择器对微生物进行选择性培养,即在其中创造菌胶团细菌增长繁殖的条件,有效抑制丝状菌的大量繁殖,从而避免生物处理系统丝状菌污泥膨胀的发生。比如好氧微生物选择器就是在回流污泥进入曝气池前进行再生性曝气,减少回流污泥中高粘性物质的含量,使其中微生物进人内源呼吸阶段,提高菌胶团细菌摄取有机物的能力和与丝状微生物的竞争能力,从而使丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀均能得到抑制。为加强微生物选择器的效果,可以在再曝气过程中投加足量的氮、磷等营养物质,提高污泥的活性。曝气池运行管理的注意事项经常检查和调整曝气池配水系统和回流污泥分配系统,确保进入各系列或各曝气池的污水量和污泥量均匀。按规定对曝气池常规监测项目进行及时的分析化验,尤其是SV、SVI等容易分析的项目要随时测定,根据化验结果及时采取控制措施,防止出现污泥膨胀现象。曝气池运行管理的注意事项有哪些(1)经常检查和调整曝气池配水系统和回流污泥分配系统,确保进入各系列或各曝气池的污水量和污泥量均匀。(2)按规定对曝气池常规监测项目进行及时的分析化验,尤其是SV、SVI等容易分析的项目要随时测定,根据化验结果及时采取控制措施,防止出现污泥膨胀现象。(3)仔细观察曝气池内泡沫的状况,发现并判断泡沫异常增多的原因,及时并采取相应措施。(4)仔细观察曝气池内混合液的翻腾情况,检查空气曝气器是否堵塞或脱落并及时更换,确定鼓风曝气是否均匀、机械曝气的淹没深度是否适中并及时调整。(5)根据混合液溶解氧的变化情况,及时调整曝气系统的充氧量,或尽可能设置空气供应量自动调节系统,实现自动调整鼓风机的运行台数、自动使表曝机变速运行等。(6)及时清除曝气池边角处漂浮的浮渣。分析曝气池活性污泥曝气池活性污泥颜色由茶褐色变为灰黑色的原因是什么?运行过程中,混合液活性污泥颜色由茶褐色变为灰黑色,同时出水水质变差,其根本原因是曝气池混合液溶解氧含量不足。而溶解氧含量大幅度下降的主要原因是进水负荷增高、曝气不足、水温或pH值突变、回流污泥腐败变性等,因此,对策就是立即对上述项目进行分析研究,确定主要原因和直接原因予以排除。曝气池活性污泥不增长甚至减少的原因是什么?如何解决?曝气池内活性污泥不增长甚至减少的表面现象,一是二沉池出水悬浮物含量过多导致污泥的大量流失,二是剩余污泥排放量过多,三是营养物质缺乏或不平衡。其原因和解决对策如下:(1)二沉池出水悬浮物含量大,污泥流失过多。主要原因是污泥膨胀引起污泥沉降性能变差,通过分析污泥膨胀的原因,采取具体对策(如上所述)。有时为防止污泥的流失和提高沉淀效率,可以使污泥在曝气池中直接静止沉淀,或在曝气池进水或出水中投加少量絮凝剂。(2)进水有机负荷偏低。进水负荷偏低造成活性污泥繁殖增长所需的有机物相对不足,使活性污泥中的微生物只能处于维持状态,甚至有可能进入自身氧化阶段使活性污泥量减少。对策是设法提高进水量,或减少风机运转台数或降低表曝机转速,或减少曝气池运转间数缩短污水停留时间。(3)曝气充氧量过大。曝气充氧量过大会使活性污泥过氧化,污泥总量不增加。对策是减少风机运转台数或降低表曝机转速,合理调整曝气量,减少供氧量。(4)营养物质含量不平衡。营养物质含量不平衡会使活性污泥微生物的凝聚性能变差,对策是及时补充足量的N、P等营养盐。(5)剩余污泥排放量过大。使得活性污泥的增长量少于剩余污泥的排放量,对策是减少剩余污泥的排放量。曝气池溶解氧过高或过低的原因和解决对策是什么曝气池溶解氧含量DO值过高的原因有污泥中毒、污泥负荷偏低等。污泥中毒会使微生物失去活性,吸收利用氧的功能降低。污泥负荷偏低,会使曝气充氧量超过污泥对氧的吸收利用量,导致氧在混合液中的过量积累。曝气池溶解氧含量D0值过低的原因有混合液污泥浓度过高、污泥负荷过高等。剩余污泥排放不及时,曝气池混合液中出现了污泥的积累,污泥自身的耗氧量增加会使曝气充氧量不足以补充污泥对氧的吸收利用量。剩余污泥排放量过大使曝气池混合液污泥浓度低于正常值、进水量增大及进水有机物含量升高,都是使污泥负荷过高的原因。污泥负荷过高会使耗氧量超过供氧量,导致曝气池DO值偏低。曝气池溶解氧过高或过低的解决对策是根据具体情况,对进水水质水量、剩余污泥排放量、曝气量、曝气池运行间数等进行调整。活性污泥解体的原因和解决对策活性污泥解体的原因和解决对策是什么SV和SVI值特别高、出水非常浑浊、处理效果急剧下降等现象往往是活性污泥解体的征兆,运行中出现这种情况的原因主要有:(1)污泥中毒。进水中有毒物质或有机物含量突然升高很多,使微生物代谢功能受到损害甚至丧失,活性污泥失去净化活性和絮凝活性。这种情况在工业废水处理场经常出现,通常是工厂事故废水排放量过多,使污水处理系统超负荷运行所导致的。解决的对策是将事故排水及时引向事故池或在均质调节池内与其他污水充分混合均质,并充分发挥预处理设施的作用,利用混凝沉淀等物理、化学法进行处理后,再进入生物处理系统的曝气池。(2)有机负荷长时间偏低。处理水量或污水浓度长期偏低而曝气量仍维持正常值,其结果就会出现过度曝气,引起污泥的过度自身氧化,菌胶团的絮凝性能下降,最后导致污泥解体。长此以往,还可能会使污泥部分或全部失去活性,在进水有机负荷再提高时失去净化功能,使出水水质急剧恶化。对策是减少风机运转台数或降低表曝机转速,或减少曝气池运转问数,只运行部分曝气池。活性污泥工艺中产生的泡沫种类有哪些活性污泥工艺中产生的泡沫一般分为三种:①化学泡沫;②反硝化泡沫;③生物泡沫。生物泡沫的形成机理和危害生物泡沫的形成机理是什么一般认为,泡沫的产生主要和废水中含有表面活性物质等成分及活性污泥中的各种丝状菌和放线菌有关。与泡沫有关的微生物大都含有脂类物质,如有的丝状菌脂类含量达干重的35%。因此,这类微生物比水轻,易漂浮到水面。而且与泡沫有关的微生物大都呈丝状或枝状,易形成网,能捕扫微粒和气泡等,并浮到水面。被丝网包围的气泡,增加了其表面的张力,使气泡不易破碎,泡沫就更稳定。另外,无论微孔曝气还是机械曝气,都会产生气泡,而曝气气泡自然会对水中形小、质轻和具有疏水性的物质产生气浮作用,所以,当水中存在油、脂类物质和含脂微生物时,则易产生表面泡沫现象,即曝气常常是泡沫形成的主要动力。生物泡沫的危害是什么(1)泡沫一般具有粘滞性,它会将大量活性污泥等固体物质卷入曝气池的漂浮泡沫层,泡沫层在曝气池表面翻腾,阻碍氧气进入曝气池混合液,降低充氧效率(尤其对机械曝气方式影响最大)。(2)当混有泡沫的曝气池混合液进入二沉池后,泡沫裹带活性污泥等固体物质会增加出水悬浮物含量而引起出水水质恶化,同时在二沉池表面形成大量浮渣,在冬天气温较低时会因结冰影响二沉池吸(刮)泥机的正常运转。(3)生物泡沫蔓延到走道板上,影响巡检和设备维修。夏天生物泡沫随风飘荡,产生一系列环境卫生问题,而且医学界还认为形成生物泡沫的诺卡氏菌极有可能是人类的致病菌。冬季泡沫结冰后,清理困难,还可能滑倒巡检和维修人员。(4)回流污泥中含有泡沫会引起类似浮选的现象,损坏污泥的正常性能。生物泡沫随排泥进入泥区,干扰污泥浓缩和污泥消化的顺利进行。曝气池出现生物泡沫有哪些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