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活性污泥的培育与驯化转载:环境技术论坛的一片文章查询活性污泥的培育与驯化1、活性污泥的培育〔1〕BOD5200~300mg/L,在曝气池内进展连续曝气,一般在15~20℃下经一周,消灭活性污泥絮体,把握换水和排放剩余污泥,以补充养分和排解代谢产物。当消灭大量絮体时停顿曝气,静止沉淀 1~,排放约占总体积 60~70%,调整生活污水进水量,连续曝气,当沉降比接近30%时,说明池中混合液污泥浓度已满足要求。从引水—暴气—暴气—污泥成熟—具良好分散和沉降性。一般7~10天为周期,BOD5去除率达95%左右。〔2〕扩大培育。连续换水—暴气—投入使用,回流 50%,两周成熟,投入正常运行。2、活性污泥的驯化假设进展工业废水处理,则在培育成熟的活性污泥中渐渐增加工业废水的比例,直到满负荷,活性污泥正常运行为正。活性污泥洛运行中常见的问题1、污泥膨胀SVI约为50—150之间为正常。SVI=活性污泥体积/MLSS,当SVI>200并连续上升时,称为污泥膨胀丝状菌生殖引起的膨胀缘由:污泥中丝状菌过渡增长生殖的结果,丝状菌作为菌胶团的骨架,细菌分泌的外酶通过丝状菌的架桥作用将千万个细菌分散成菌胶团吸附有机物形成活性污泥的生态系统。但当丝状菌大量生长生殖,活性菌胶团构造受到破坏,形成大量絮体而漂移于水面,难于沉降。这种现象称为丝状菌生殖膨胀。丝状菌增长过快的缘由:a、溶解氧过低,<—lb、冲击负荷——有机物超出正常负荷,引起污泥膨胀c、进水化学条件变化:一是养分条件变化,一般细菌在养分为BOD5:N:P=100:5:1的条件下生长,但假设磷含量缺乏,C/N上升,这种养分状况适宜丝状菌生活。二是硫化物的影响,过多的化粪池的腐化水及粪便废水进入活性污泥设备,会造成污泥膨胀。含硫化物的造纸废水,也会产生同样的问题。一般是加5~10mL/L氯加以掌握或者用预曝气的方法将硫化物氧化成硫酸盐。三是碳水化合物过多会造成膨胀。四是pH值和水温的影响,pH过低,温度高于35度易引起丝状菌生长。解决方法:a、保持肯定的活性污泥浓度,掌握每天排解污泥的净增量,掌握回流比。b、掌握F/M〔污泥负荷〕调整进水和回流污泥c、保持污泥龄不变Lo——进水有机物浓度;X——MLSS浓度;Sr——回流污泥浓度;Qw——回流污泥量d、污泥膨胀严峻时投加铁盐絮凝剂或有机阳离子分散剂。非丝状菌膨胀非丝状菌膨胀缘由是污泥含有大量外表附着水,水质含有很高的碳水化合物而含N量低,当这些碳水化合物被细菌降解时形成多糖类C/N比失调或水温过低。解决方法:增加N的比例,引进生活污水以增加蛋白质的成分,52、污泥上浮污泥脱氮上浮污水在二沉池中经过长时间造成缺氧(DO在/L以下),则反硝化菌会使硝酸盐转化成氨和氮气,在氨和氮逸出时,污泥吸附氨和氮而上浮使污泥沉降性降低。解决方法:削减在二沉池中的停留时间,准时排泥,增加回流比。污泥腐化上浮在沉淀池内污泥由于缺氧而引起厌氧分解,产生甲烷及二氧化碳气体,污泥吸附气体上浮。解决方法:加大曝气池供氧量,提高出水溶解氧,削减污泥在二沉池中的停留时间,准时排走剩余污泥。3、产生泡沫废水中含洗涤剂等外表活性物质解决方法:曝气池安喷洒清水管网或适当喷洒酸、碱等除泡剂。引起活性污泥膨胀、上浮的主要因素有如下几方面的缘由:a)、进水水质有过量的外表活性物质和油脂类化合物;PH值的被动,当PH值的增加超过肯定范围后,絮凝作用下降,形起活性污泥脱絮;c)、碱度的偏高,由于进水碱性而调PH但也产生了盐,盐溶液浓度增大形成渗透压发生突变,就会使其细胞脱水而死或胀破而亡而工程阅历当活性污泥反响池内碱度超过通常数倍时,多时状况下就会发生污泥上浮;、温度对活性污泥中微生物的影响幅度。一般好氧活性污泥适宜温度范围在15-35℃,,超过45℃大局部活性污泥就要残废而上浮;、致毒性底物包括CODcr浓度突然上升、含酚及其衍生物,醇、醛和某些有机酚、硫化物、重金属及卤化物过高等;、Do〔溶解氧〕过高,短期内污泥活性可能很好,由于陈代谢快,有机物分解也块,但时间一久,污泥被打得又轻又碎〔但天气论〕,象雾花片似风飘满池面,随水流走。Do甚低,污泥缺氧呈灰色,假设缺氧过久则呈黑色,并常常有小气泡;、反硝化引起的污泥上浮,当废水中总氮或氨氮高时,在适宜条件下可被硝酸菌和亚硝酸菌氧化为NO3-,如二沉池厌氧,NO3-就会复原为N2,N2被活性污泥絮凝体所吸附,使得活性污泥比重<1而上浮;、池底积泥引起的污泥上浮,污泥腐化产生CH4,H2S后上浮;i)、由于废水运行工况的水温顺污泥负荷不能衡定,水质微生物菌种养分源缺铁,会引起菌种兑变成微丝菌,一般称丝状菌繁生而引起活性污泥上浮。3、其它方面对污泥膨胀的影响污水种类污水种类对污泥膨胀有着明显的影响。通常来说,那些含有易生物降解和溶解的有机成份,特别是低分子量的烃类、糖类和有机酸类等类型基质的污水易引起污泥膨胀,例如酿酒、乳品、石化和造纸废水等。养分成分的不3)均衡当污水中N、P缺乏时,易引起污泥膨胀的发生。通宵认为,N、P的适宜比例为BOD5:N:P=100:5:1。很多争论说明很多丝状菌对养分物质N、P有着较强的亲和力,这可能就是缺乏养分物质导致污泥膨胀的缘由。4)pH一般认为pH偏低易引起丝状菌的大量生殖。而温度的对丝状菌的影响也是很普遍的。例如,冬天Microthixparvicella优势,而温和季节时Nocardiaform0041型或Nostocoidalimnicda另外污水在进水处理系统前的早期厌氧消化产生的有机酸和硫化氢也可能导致污泥膨胀的发生。硫磺菌的的贝氏硫菌、硫丝菌等能从硫化氢氧化中猎取能量。而这么细菌以格外长的丝状性增殖,有时能12、污泥膨胀的一般解决方法第一类:应急措施适用于临时应急,主要方法是投加药物增加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退污泥膨胀现象。投加过氧化氢和臭氧也可以起到破坏丝状菌的效果。承受这种方法一般能较快降低SVI值,但这些方法并没有从根本上掌握丝状菌的生殖,一旦停顿加药,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。其次类: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、池型和曝气方式的转变来解决,只能在正在运行的流程根底上通过转变生化池内的微生物生长环境来抑制或消退丝状菌的过度生殖。在不同的工艺和水质的状况下,很难有一个放之四海而皆准的解决方案。但生化工艺常遇见的几种应当留意的问题必需加以留意。污水性质的掌握pHpH5膨胀会有利,而且对正常的生化反响也会有肯定的危害,所以当pH值偏低时应准时调整。另外在北方严寒地区肯定应留意冬季时的水温,假设水温偏低应加热,由于低温也会导致污泥膨胀的发生。承受鼓风曝气能有效的在冬季较高的水温。当污水中养分成份缺乏或失衡时,应补充投加。N、P含量应掌握BOD:N:P=100:5:1假设污水处理生化系统前已有消化现象的发生,产生的低分子有机酸将有利于丝状菌的生长,这时可以对废水在调整池内预曝气来加以改善。一般承受空气集中器向3-5米有效水深的调整池曝气,供气量可以掌握在废水米3·小时。它能使调整池的废水保持颖,并有效防止由于厌氧所会带来的臭气。保持池内足够的溶解氧对于高负荷的生化系统特别重要,3)一DO>2/L。4)沉淀池内的污泥应准时排出或回流,5)防止其发生厌氧现象。假设发生厌氧现象,6)产生的各种气体吸附在污泥上,7)也会使污泥上浮,8)沉降性能变差。而9)且发生厌氧的污泥回流也会引发丝状菌的大量生殖。这种状况时除排泥和去除沉淀池内的死角,10)并缩短污泥在池内的停留时间外,11)还应提高曝气池DO值,12)使出入沉淀池的水保持较的溶解氧,或者在污泥回流进入生化池前曝气再生。如左图所示。在解决了以上问题后,假设污泥膨胀现象仍得不到掌握,就得依据实际状况加以分析,下面针对几中常见的工艺提出一些指导性的方法,供污水处理工作者参考。高负荷活性污泥工艺目前国内对活性污泥工艺的设计通常采用中等负荷〔(kgMLSS·d)〕,而在实际中人们从经济角度考虑总是承受较高的负荷,所以高负荷下的污泥膨胀在中国具体较为广泛的意义。在高负荷状况下,最常见的是DO缺乏,所以先实行提高气水比,强化曝气,在推流式曝气池内首端承受射流曝气等方式,观看一段时间,找出问题的所在。假设在以上措施实行后一段时间状况仍无好转,则可考虑在曝气池头部加设软填料。这一部份对于有机酸去除率很高,从而去除丝状菌的生长促进因素,帮助絮状菌生长。这个方法比较有效,但造价较高,且对以后的修理治理造成不便。或者在曝气池前设置一个水力停留时间约为15min的选择器,一般能很有效的抑制丝状菌的生长。对于间歇式进水的SBR工艺来说,反响器本身是完全混合式的,而且在时间上其污染物的基质就存在浓度梯度,所以无需再另设选择器。通常间歇式SBR工艺产生污泥膨胀的缘由是,污泥浓度过高,而进水有机物浓度偏低或水量偏小而导致污泥负荷偏低。对于这种状况,降低排出比,提高基质初始浓度,并对SBR强制排泥,一般就能够对污泥膨胀现象进展有效的掌握。而对于连续进水的SBR如ICEAS和CASS等工艺假设发生污泥膨胀的话,就有必要在进水端设置一个预反响区或生物反响器了。低负荷活性污泥工艺低负荷活性污泥工艺曝气池内基质浓度较低,丝状菌简洁获得较高的增长效率,所以是最简洁产生污泥膨胀。除了在水质和曝气上想方法外,最根本和有效的是将曝气池分成多格且以推流方式运行,或增设一个分格设置的小型预曝气池作为生物选择器,在这个选择器内承受高污泥负荷,吸附局部有机物并消退有机酸。这个方法不但有助于抑制污泥膨胀,并能有效的改善生化处理效果。在曝气池内增加填料的方法也同样在低负荷完全混合工艺中适用。对于A/O和A2/O工艺可通过在在好氧段前设置缺氧段和厌氧段以及污泥回流系统,使混合菌群交替处于缺氧和好氧状态,并使有机物浓度发生周期性变化,这既掌握了污泥膨胀又改善了污泥的沉降性能。而交替工作式氧化沟和UNITANK工艺等连续进水的系统由于其本身在时间和空间上就有了实际上的“选择器”,所以对污泥膨胀有着效强的掌握力量。假设这两种工艺发生污泥膨胀,则可通过调整曝气掌握溶氧量和掌握回流污泥量来调整池内的污泥负荷及DO,通过一段时间的改善,一般能够掌握住污泥膨胀现象。3、总结总的来说,污泥膨胀由于丝状菌的种类繁多,且生长适宜的环境也不尽一样。在不同工艺不同水质的状况下,微生物的生长环境格外微妙,这就要求发生污泥膨胀时,需要水处理工作者依据实际状况作大量切实的试验和分析,大胆实践,才能解决污泥膨胀问题。这里对本文观点作一个总结。丝状菌是生特长理微生物中不行缺少的一部份。污泥膨胀现象在于丝状菌的过度生长,消退污泥膨胀的根本在于使丝状菌与活性污泥菌胶团平衡生长;完全混合式较推流式更产生污泥膨胀,低污泥负荷较高污泥负荷易易产生污泥膨胀;进水水质在水温、pH、养分成份及是否有处理前的消化反响等方面是处理污泥膨胀应当首先考察的问题;高负荷下的污泥膨胀一般在于溶氧缺乏;低负荷下的污泥膨胀承受生物选择器是行之有效的方法。由于丝状菌的多样性,关于污泥膨胀的理论解释和实际报道仍有很多不尽全都,引起活性污泥上浮的主要因素进水水质过量的外表活性物质和油脂类化合物这类物质可以影响细胞质膜的稳定性和通透性,使细胞的某些必要成分流失而导致微生物生长停滞和死亡。当曝气池进水中含有大量这类物质时,会产生大量泡沫〔气泡〕,这些气泡很简洁附聚在菌胶团上,使活性污泥的比重降低而上浮。另外,当进水含油脂量过高时,经过曝气与混合,油脂会附聚在菌胶团外表,使细菌缺氧死亡,导致比重降低而上浮[1-3]。2pH过高或过低的pH值会影响活性污泥微生物胞外酶及存在于细胞质和细胞壁里酶的催化作用以及微生物对养分物质的吸取。当连续流曝气反响池内pH<或pH>时,多数状况下活性污泥中微生物活性受到抑制,或失去活性,甚至死亡,以致发生污泥上浮[4]。用SBR法处理啤酒废水和化工废水的试验结果说明:当进水pH值为-和-时,pH值越低〔或越高〕,污泥活性受抑制越严峻,上浮污泥量越多。掌握低pH值〔〕的反响周期内pH值不变,两种废水的活性污泥在pH≤时就开头消灭污泥上浮[5-6]。另一方面,随着pH值的增加,由于胞外聚合物〔ExtraCelluarPolymer〕的电离官能团增加,活性污泥絮凝作用增加〔尽管带的负电性增加〕,但当pH值超过肯定范围后,絮凝作用下降。可见,这时的电排斥作用增加,也会造成活性污泥脱絮〔悬浮、不絮凝、反絮凝〔deflocculation〕和上浮[6]。3对进水的pH值调整不能消退碱度对活性污泥的影响。对碱性进水调pH值,虽然中和了碱性物质,但产生了盐。盐溶液浓度不同其渗透压也不同,渗透压是影响微生物生存的重要因素之一[7]。如微生物所处的溶液渗透压发生突变,就会导致细胞死亡。4水温过热组成活性污泥的微生物适合的温度范围一般为15-35℃,超过45℃时会使活性污泥中大局部微生物死亡而上浮〔经过长期驯化的或特别微生物除外〕[8]。另外,KlausKriebitzschSBR工艺测定温度对细胞内酶活性影响的试验中也觉察,温度在20、30和40℃时酶活性较好,大于50℃之后,酶的活性明显下降。5对好氧活性污泥微生物有致毒作用的底物主要包括:含量过高的COD、有机物〔酚及其衍生物,醇,醛和某些有机酸等〕、硫化物、重金属及卤化物。高底物浓度可与细胞酶活动中心形成稳定的化合物,导致基质不能接近,无法被降解,甚至使细胞中毒死亡。重金属离子-SH基结合而使之失活或变性。微量的重金属离子还能在细胞内不断积存最终对微生物发生毒害作用〔微动作用〕。卤化物最常见的是碘和氯,碘不行逆地与菌体蛋白质〔或酶〕的酪氨酸结合,生成二碘酪氨酸,使菌体失活。氯与水合成次氯酸,其分解产生强氧化剂。而且废水中有机物的突变,使原被驯化好的并能降解有机毒物的微生物削减或消逝。2工艺运行过量曝气微生物处于饥饿状态而引起自身氧化进人年轻期,池中溶解氧浓度〔DO〕上升;或者由于污泥活性差,曝气叶轮线速度过高,供氧过多。总之,DO上升,短期内污泥活性可能很好,由于陈代谢快,有机物分解也快,但时间一久,污泥被打得又轻又碎〔但无气泡〕,象雾花片似的飘满沉淀池外表,随水流走。这种污泥色浅,活性差,耗氧速率下降,污泥体积和污泥指数增高,处理效果明显降低。缺氧引起的污泥上浮污泥呈灰色,假设缺氧过久则呈黑色,并常带有小气泡。3反硝化引起的污泥上浮当废水中有机氨化合物含量高或氨氮高时,在适宜条件下可被硝酸菌和亚硝酸菌氧化为NO3-,如二沉池积泥或停留时间过长,NO3-N2会被活性污泥絮凝体所吸附,使得活性污泥上浮。回流量太大引起的污泥上浮回流量突增,会使气水分别不彻底,曝气池中的气泡带到沉淀区上浮,这种污泥呈颗粒状,颜色不变,上翻的方向是从导流区壁直向沉淀区壁成湍流翻动。二沉池池底积泥引起的污泥上浮假设二沉池底泥发酵,产生的CO2和H2也会附聚在活性污泥上,使污泥比重降低而上浮。污泥腐化产生CH4、H2S后卜浮,首先是一个个小气泡逸出水面,紧接着有黑色污泥上浮。3活性污泥丝状菌过量生长及其掌握产生的污泥上浮1温度与负荷微丝菌〔Mocrothrixpatvicella〕的最正确生长条件是温度在12-15℃,污泥负荷小于〔kg·d〕。它的自然疏水性会引起活性污泥的脱水性差,最高为490mL/g。在温度高于20℃后、即使污泥负荷是(kg·d),也不增值。它打碎成30-80μm的碎片,成浮渣形式而上浮。2外表活性物质、类脂化合物及机械应力作用引起低负荷膨胀和污泥上浮的最频繁的丝状菌是:微丝菌、0092型、0041型。在进水中外表活性物质和类脂化合物浓度的上升、接种和机械应力也会引起放线菌〔Actinomycetes〕的增长。Kappeleretal观看到机械应力〔如离心泵〕损坏严密的活性污泥絮凝体并导致微丝菌的过量增长[9]。3过量投加丝状菌抑制剂在曝气池流出槽中注人过氧化氢,数天后,丝状菌就消逝,SVI从580mL/g下降至178mL/g。且过氧化氢也有确保曝气池DO和去除H2S臭味的效果。但假设加人量太多会引起活性污泥的活性抑制及污泥上浮。2.活性污泥系统的掌握周期问题处理厂对活性污泥系统很难做到时时刻刻进展调控。那么每隔多长时间就应对工艺进展调整一次呢?也就是说,工艺掌握周期应当是多长?我们首先争论曝气系统的调整。对曝气系统可以进展所谓的实时掌握,使曝气池混合液的DO值时时刻刻维持在所要求的数值。很多DO自动掌握系统,一旦DO偏离设定值,通过调整曝气量,可在几分钟或十几分钟之内使DO恢复到设定值。对曝气系统进展实时掌握是必要的,由于DO太高,将使能耗增加,DO太低将抑制微生物的活性,降低处理效果。通过实时掌握,可使活性污泥时刻处于好氧状态,DO回流的作用是补充曝气流出的活性污泥。当入流水质水量变化时,自然也期望能随时调整回流比。但污水在活性污泥系统中一般要停留8h以上,以回流比进展某种调整之后,其效果可能要几小时之后才能反映出来。因此,通过回流比调整,无法掌握污水水质水量的随时变化。一般状况下,每月之内可保持恒定的回流比。在运行治理中,回流比作为应付突发状况的一种临时手段是很有用的。例如当觉察二沉池泥水界面突然升至很高时,可快速增大回流比,将水界面降下来,保证不造成污泥流失。然后再分析缘由,查找其他措施,待问题解决之后,再将回流比调回原值。回流比虽可长期保持恒定,但必需每天检查其是否合理,如不合理,可随时作调整。排泥操作对活性污泥系统的功能及处理效果影响很大,但这种影响很慢。例如,通过调整排泥量掌握活性污泥中丝状微生物的过度繁殖,其效果一般要经过2~3倍泥龄之后才能看出来。也就是说,当泥龄5d时,要经过10~15d之后才能观看到调整排泥量所带来的掌握效果。因此,也无法通过排泥量操作来掌握入流水质水量的日变化,当排泥量调整见效时,发生变化的那股污水早已流出系统。但排泥量F/MSRT综上所述,曝气系统应实时掌握;回流比可在较长的时间内维持恒定,但应每天检查核算;排泥量亦可在j较长的时段内维持恒定,但应每天核算。当进入污水流量发生变化或水质突变时,应随时实行控制对策,或重进展运行调度。二、特别问题对策由于工艺掌握不当,进水水质变化以及环境因素变化等缘由会导致污泥膨胀、生物相特别、污泥上浮、生物泡沫消灭等生物特别现象,这些问题如不马上解决,最终都会导致出水质量的降低。污泥膨胀及其掌握污泥膨胀是活性污泥常见的一种特别现象,系指活性污泥由于某种因素的转变,产生沉降性能恶化,不能在二沉池内进展正常的泥水分别,污泥随出水流失。发生污泥膨胀以后,流出的污泥会使出水SS超标,如不马上实行掌握措施,污泥连续流失会使曝气池的微生物量锐减,不能满足分解污染物的需要,从而最终导致出水BOD5也超标。活性污泥的SVI值在100左右时,其沉降性能最正确,当SVI超过150时,预示着活性污泥马上或已经处于膨胀状态,应马上予以重视。在沉降试验中,如觉察区域沉降速度低于h,也应引起重视。在活性污泥镜检中,如觉察丝状菌的丰度渐渐增大,至〔d〕级时,应予以重视,至〔e〕级时,污泥处于膨胀状态。丝状菌丰度至〔f〕级,说明污泥处于严峻膨胀状态。污泥膨胀总体上分为两大类:丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀。前者系活性污泥续絮体中的丝状菌过度生殖,导致的膨胀;后者系菌胶团细菌本身生理活动特别产生的膨胀。〔1〕丝状菌膨胀的存在条件及成因正常的活性污泥中都含有肯定量的丝状菌,它是形成活性污泥絮体的骨架材料。活性污泥中丝状菌数量太少或没有,则形不成大的絮体,沉降性能不好;丝状菌过度生殖,则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,不会消灭丝状菌过度生殖;假设环境条件发生变化,丝状菌由于其外表积较大,抵抗环境变化的力量比菌胶团细菌强,其数量超过菌胶团细菌,从而过度生殖导致丝状菌污泥膨胀。引起环境条件变化的因素有以下几个方面:1)进水中有机物质太少,导致微生物食料缺乏;2)进水中氮、磷养分物质缺乏;3)pH值太低,不利于细菌生长;4)曝气池内F/M太低,微生物食料缺乏;5)混合液内溶解氧DO太低,不能满足需要;6)水水质或水量波动太大,对微生物造成冲击。消灭以上状况之一,均可为丝状菌过度生殖供给必要条件,导致丝状菌污泥膨胀。另外,丝状菌大量生殖的适宜温度在25~30℃,因而夏季益发生丝状菌污泥膨胀。以上所述的丝状菌指球衣菌,当入流污水“腐化”、产生出较多的H2S〔超过1~2mg/L〕时,还会导致丝状菌硫磺细菌〔丝硫菌〕的过量生殖,导致丝硫菌污泥膨胀。污泥膨胀总体上分为两大类:丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀。前者系活性污泥续絮体中的丝状菌过度生殖,导致的膨胀;后者系菌胶团细菌本身生理活动特别产生的膨胀。〔1〕丝状菌膨胀的存在条件及成因正常的活性污泥中都含有肯定量的丝状菌,它是形成活性污泥絮体的骨架材料。活性污泥中丝状菌数量太少或没有,则形不成大的絮体,沉降性能不好;丝状菌过度生殖,则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,不会消灭丝状菌过度生殖;假设环境条件发生变化,丝状菌由于其外表积较大,抵抗环境变化的力量比菌胶团细菌强,其数量超过菌胶团细菌,从而过度生殖导致丝状菌污泥膨胀。引起环境条件变化的因素有以下几个方面:1)进水中有机物质太少,导致微生物食料缺乏;2)进水中氮、磷养分物质缺乏;3)pH值太低,不利于细菌生长;4)曝气池内F/M太低,微生物食料缺乏;5)混合液内溶解氧DO太低,不能满足需要;6)水水质或水量波动太大,对微生物造成冲击。消灭以上状况之一,均可为丝状菌过度生殖供给必要条件,导致丝状菌污泥膨胀。另外,丝状菌大量生殖的适宜温度在25~30℃,因而夏季益发生丝状菌污泥膨胀。以上所述的丝状菌指球衣菌,当入流污水“腐化”、产生出较多的H2S〔超过1~2mg/L〕时,还会导致丝状菌硫磺细菌〔丝硫菌〕的过量生殖,导致丝硫菌污泥膨胀。污泥膨胀总体上分为两大类:丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀。前者系活性污泥续絮体中的丝状菌过度生殖,导致的膨胀;后者系菌胶团细菌本身生理活动特别产生的膨胀。丝状菌膨胀的存在条件及成因正常的活性污泥中都含有肯定量的丝状菌,它是形成活性污泥絮体的骨架材料。活性污泥中丝状菌数量太少或没有,则形不成大的絮体,沉降性能不好;丝状菌过度生殖,则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,不会消灭丝状菌过度繁殖;假设环境条件发生变化,丝状菌由于其外表积较大,抵抗环境变化的力量比菌胶团细菌强,其数量超过菌胶团细菌,从而过度生殖导致丝状菌污泥膨胀。引起环境条件变化的因素有以下几个方面:1)进水中有机物质太少,导致微生物食料缺乏;2)进水中氮、磷养分物质缺乏;3)pH值太低,不利于细菌生长;4)曝气池内F/M太低,微生物食料缺乏;5)混合液内溶解氧DO太低,不能满足需要;6)水水质或水量波动太大,对微生物造成冲击。消灭以上状况之一,均可为丝状菌过度生殖供给必要条件,导致丝状菌污泥膨胀。另外,丝状菌大量生殖的适宜温度在25~30℃,因而夏季益发生丝状菌污泥膨胀。以上所述的丝状菌指球衣菌,当入流污水“腐化”、产生出较多的H2S〔超过1~2mg/L〕时,还会导致丝状菌硫磺细菌〔丝硫菌〕的过量生殖,导致丝硫菌污泥膨胀。非丝状菌膨胀的存在条件及成因非丝状菌膨胀系由于菌胶团细菌生理活动特别,导致活性污泥沉降性能的恶化。这类污泥膨胀又可分二种,一种是由于进水口含有大量的溶解性的有机物,使污泥负荷F/M太高,而进水中又缺乏足够的氧、磷等养分物质,或者混合液内溶解氧缺乏。高F/M时,细菌会很快把大量的有机物吸入体内,而由于缺乏氮、磷或DO缺乏,又不能在体内进展正常的分解代谢。此时,细菌会向体外分泌出过量的多聚糖类物质。这些物质由于分子式中含有很多氢氧基而具有较强的亲水性,使活性污泥的结合水高达 400%〔正常污泥结合水为 100%左右〕,呈粘性的凝胶状,使活性污泥在二沉池内无法进展有效的泥水分别及浓缩。这种污泥膨胀有时称为粘性膨胀。另一种丝状菌膨胀是进水中含有较多的毒性物质,导致活性污泥中毒,使细菌不能分泌出足够量的粘性物质,形不成絮体,从而也无法在二沉池内进展泥水分别。这种污泥膨胀称为低粘性膨胀或污泥的离散增长。3〕污泥膨胀的掌握措施污泥膨胀掌握措施大体可分成三大类,一类是临时掌握措施,另一类是工艺运行调整掌握措施,第三类是永久性掌握措施。临时掌握措施主要用于掌握由于临时缘由造成的污泥膨胀,防止污泥流失,导致SS超标。临时掌握措施包括污泥助沉法和灭菌法二类。污泥助沉法系指向发生膨胀的污泥中参加助凝剂,增大活性污泥的密度,使之在二沉池内易于分别。常用的助凝剂有聚合氯化铁、硫酸铁、硫酸铝和聚丙烯酰胺等有机高分子絮凝剂。有的小处理厂还加粘土或硅藻土作为助凝剂。助凝剂投加量不行太多,否则易破坏细菌的生物活性,降低处理效果。FeCl3常用的投加量为5~10mg/L。灭菌法系指向发生膨胀的污泥中投加化学药剂,杀灭或抑制丝状菌,从而到达掌握丝状菌污泥膨胀的目的。常用的灭菌剂有NaClO,ClO2,Cl2,H2O2和漂白粉等种类。由于大局部处理厂都设有出水加氯消毒系统,因而加氯量掌握丝状菌污泥膨胀成为最普遍的一种方法。具体操作步骤如下:运行实践及历史数据积存,确定一个临界SVI值。当污泥指数低于该临界值时,不影响二沉池的泥水分别及出水水质。该临界值为最SVIm。持续测定SVI超过SVIm的次数和程度,打算是否实行掌握措施。选择最正确加氯点。首先应考虑到氯能在污泥中充分均匀混合,并尽快与丝状菌接触。其次尽量选择有机物含量较低的部位做投加点,以便降低投药量。因此,最正确加氯点是在回流污泥泵上,假设渠道上有搅拌设备,则投加点设在搅拌设备四周,如无搅拌设备,则宜设在回流泵四周。氯量的计算。一般按系统内的污泥总量计算加氯量:m=K·M式中K--单位污泥每日加氯量,8~10kgkgCl2/(kg·d);M--系统活性污泥总量。核算加氯点污泥中氯的浓度。氯是对微生物无选择性的杀伤剂既能杀灭丝状菌,也能杀伤菌胶团细菌。因此,应严格掌握投加点氯35mg/L实际加氯过程中,应由小剂量渐渐进展,并随时观看SVI值及生物相。当觉察SVI值低于SVIm或镜检观看到丝状菌菌丝溶液,应马上停顿加氯。开头加氯量可取由〔m=K·M〕式计算出的加氯量的1/53最终需要强调,灭菌法适用于丝状菌污泥膨胀,而助沉法一般用于非丝状菌污泥膨胀。工业运行调整掌握措施用于运行掌握不当产生的污泥膨胀。例如,由DO太低导致的污泥膨胀,可以增加供氧来解决;由于pH致的污泥膨胀,可以通过增加预曝气来解决;由于氮磷等养分物质的缺乏导致的污泥膨胀,可以投加应用物质;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F/M。另

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