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活性污泥膨胀的主要原因与对策

活性污泥膨胀的主要原因与对策

活性污泥膨胀的主要原因与对策摘要针对工业废水采用普通活性污泥法处理易出现的丝状菌型污泥膨胀, 对丝状菌型污泥膨胀分析和总结出五种主要膨胀类型。

即:基质限制,溶解氧限制,营养物质缺乏型, 腐败废水或硫化物因素和高、低p H 冲击。

对负荷、溶解氧、水质和水量变化等因素对污泥膨胀中菌胶团和丝状菌生长的相互影响进行了较为详细的阐述, 给出了统一的污泥膨胀理论, 并对不同类型的污泥膨胀给出了相应的控制方法关键词:活性污泥膨胀措施活性污泥法在处理城市污水及造纸、印染、化工等众多有机工业废水方面得到了广泛的应用,并取得了良好的效果, 但是活性污泥法在实际运行中始终伴随着一个棘手的问题—污泥膨胀。

其主要表现是:污泥结构松散, 沉淀压缩性能差;SV值增大(有时达到90 % ,SVI达到300以上);二次沉淀池难以固液分离,导致大量污泥流失, 出水浑浊; 回流污泥浓度低, 有时还伴随大量的泡沫产生, 直接影响着整个生化系统的正常运行。

活性污泥膨胀分为二种, 一种是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; 另外一种是由于高亲水性粘性物质大量积累附着在污泥上, 导致其比重变轻, 引起的粘性膨胀, 属于非丝状菌型污泥膨胀。

研究表明90 %以上的污泥膨胀是由丝状菌的过度增殖引起的,Segzin 等人发现,污泥沉降性能与丝状菌的长度有很好的相关性,107 m/ g 的丝状菌长度是污泥膨胀与否的重要分界线。

1 活性污泥膨胀的主要原因1。

1 认识丝状菌丝状菌是一大类菌体相连而形成丝状的微生物的统称, 荷兰学者Eikelboom 将丝状菌分为29 个类型、7 个群, 并制成了活性污泥丝状微生物检索表。

不同的丝状菌对生长环境有着不同的要求, 表1 列出了各种不同条件下优势丝状菌的类表2丝状茵与菌胶团细菌理化性质对比表【习-序号性质菌胶丝状菌1最大生鲜/ tax髙4 4J- 1低 3 0d' E2基质亲合力/ K f低64mg/l40mg/l3DO亲合力f K DO低0.0 027mg/l4内源代谢率岛高0 D12d- 1低0.OlOd' 15产率系如高 D.153g/g他0 139g/g6积累能力/宣高7耐讥娥能力及贮存能力髙非常低丝状菌的功能与其结构形态密切相关。

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。

活性污泥的膨胀的发生及解决措施

活性污泥的膨胀的发生及解决措施

其他控制方法
• 在污泥粘性膨胀最严重的情况下(用容器装一些污泥,无 论用什么方法污泥始终粘附在容器的表面),可考虑适当 排掉一些膨胀的污泥,再重新取一些新泥,以减少多糖类 物质对污泥的覆盖;同时增加水力停留时间,使没有被完 全氧化的有机物有足够的时间被消耗掉。 • 由于原水中洗涤剂含量很高,加之曝气强度较大,经常出 现白色、粘稠的泡沫,并且越积越多,当污泥发生膨胀时 ,危害较大。除投加消泡剂以外,采取水力消泡的方法。 在反应池上方安装喷头,用MBR反应器的出水对反应池上 部进行喷淋,以控制膨胀污泥和泡沫对反应器的危害,会 取得较好效果。
• 污泥膨胀的发生率是相当高的,在欧洲近50%的 城市污水厂每年都会有不同程度的污泥膨胀发生 ,在中国的发生率也非常高。基本上目前各种类 型的活性污泥工艺都会发生污泥膨胀。污泥膨胀 不但发生率高,发生普遍,而且一旦发生难以控 制,通常都需要很长的时间来调整。针对污泥膨 胀,各方面的理论很多,但并不完全一致,甚至 有很多相互矛盾,这给水处理工作者造成很大的 麻烦。
应急措施
• 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,但这些方法并没有 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。
• 污泥负荷对污泥膨胀的影响
一般认为活性污泥中的微生物的增长都是符合Monod方程的 : Monod方程式中 μ----微生物比增长速率,d-1 ; μ=1/X * dX/dt X----生物体浓度,mg/L; S----生长限制性基质浓度(残留与溶液中的基质浓度),mg/; Ks-----饱和常数(半速度常数),其值为μ=μmax/2时的基质 浓度,mg/L; μmax-----在饱和浓度中微生物的最大比增长速率

活性污泥膨胀诱因及对策

活性污泥膨胀诱因及对策

活性污泥膨胀诱因及对策摘要:污泥膨胀是活性污泥法问世以来一直困扰人们的难题。

目前人类对污泥膨胀的研究虽然有了一定的成果,但是由于各地的污水水质以及运行状况不同,微生物的生长环境非常微妙,这就要求发生污泥膨胀时,需要水处理工作者根据实际情况作大量切实的实验和分析,大胆实践,才能解决污泥膨胀问题。

关键词:活性污泥污泥膨胀诱因活性污泥法自1914年被A1dern和Leekett发明,由于其经济、可靠的优势而得到广泛应用,并随着实际运行产生了阶段曝气、渐减曝气、AB工艺、A/O 工艺、A2/O等系列变形工艺,但无论是哪种改进的活性污泥工艺都会发生污泥膨胀现象,并且活性污泥膨胀现象发生非常广泛,活性污泥膨胀能够降低污泥沉降性能,影响出水水质。

因此污泥膨胀成为活性污泥法困扰人们最大的难题之一。

1.活性污泥膨胀概述活性污泥膨胀是指污泥体积膨胀,含水率上升,不易沉淀。

Eikelboom按污泥絮体平均直径的大小将污泥分成大(500μm)、中(150-500μm)、小(15Oμm)三个等级,絮体尺寸不同的污泥,其界面沉淀速度有很大差异。

污泥的沉降性能主要靠污泥容积指数(SVI)来描述,良好的活性污泥的SVI值小于100ml/g。

1.1活性污泥膨胀特点。

①发生几率高。

据统计,在美国60%,德国50%,意大利50%的污水厂存在污泥膨胀问题。

我国的绝大多数活性污泥法工艺的污水厂,也不同程度地存在污泥膨胀现象;②普遍性强。

污泥膨胀现象活性污泥及其演变而来的各种工艺中都存在;三是危害严重。

发生污泥膨胀现象后能够造成污泥流失、出水悬浮物(SS)超标,最终导致处理能力大大降低。

1.2活性污泥膨胀的分类。

活性污泥膨胀有两种类型:一是丝状菌性污泥膨胀,由于丝状菌的大量繁殖而引起的丝状菌性污泥膨胀;二是非丝状菌性污泥膨胀,由于菌胶团细菌体内大量积累高粘性多糖类物质而引起的非丝状菌性膨胀。

近年来又有人发现枯草杆菌和大肠杆菌也能引起污泥膨胀现象。

活性污泥丝状膨胀和丝状膨胀控制对策

活性污泥丝状膨胀和丝状膨胀控制对策

1
2
3
4
对溶解氧的竞争
可溶性有机物 的竞争
低分子糖类和 有机酸利于丝 状细菌的生长。
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。
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。
氧充分条件下好氧 的动胶菌生长良好。 如果曝气池溶解氧 长期维持在低水平, 利于丝状细菌的优 势生长。
04
活性污泥丝状膨胀控制对策
早期,控制丝状细菌性的污泥膨胀,主要手段是利用丝状细菌具有较大 的比表面积,采用药剂杀死丝状细菌。解决活性污泥丝状膨胀问题的根 本在于控制引起丝状细菌过度生长的环境因子。
活性污泥的丝状膨胀对策
Filamentary Expansion Mechanism of Activated Sludge
调节废水的营养配比
调节废水的营养配比,尽量逼
近BOD5与N和P的比例BOD5:N: P = 100 : 5 : 1 。补 N- 尿素,补 P-磷酸钠
改革工艺
①投加某种物质来增加污泥的比
02
活性污泥的丝状膨胀成因
活性污泥丝状膨胀的成因有环境因素和微生物因素。 主导因素是丝状微生物过渡生长。
活性污泥的丝状膨胀成因
Causes of Filamentous Expansion of Activated Sludge
①活性污泥线状膨胀的致因微生物
最常出现的有10几种,如诺卡氏菌、微丝
污泥丝状膨胀的现象。
活性污泥的丝状膨胀概念
What is activated sludge filamentous expansion?

活性污泥丝状膨胀的影响因素及预防和控制方法

活性污泥丝状膨胀的影响因素及预防和控制方法

活性污泥丝状膨胀的影响因素及预防和控制方法发表时间:2017-11-15T14:28:29.867Z 来源:《防护工程》2017年第13期作者:付杰[导读] 活性污泥丝状膨胀是绝大多数采用活性污泥法工艺的污水处理厂在运行中经常出现的严重问题。

巴斯夫上海涂料有限公司上海 201108摘要:活性污泥丝状膨胀是绝大多数采用活性污泥法工艺的污水处理厂在运行中经常出现的严重问题。

通过大量调查研究发现,导致活性污泥丝状膨胀的主要原因是进入曝气系统的污水水质(如含有大量溶解性易降解碳水化合物或硫化物等)促使丝状菌过度繁殖引起。

而溶解氧浓度、污泥负荷率、水温等都是供丝状菌生长的环境条件,预防及控制活性污泥丝状膨胀的有效方法就是通过调整工艺,采用有效方法改变进入曝气系统的污水水质,进而预防与控制活性污泥丝状膨胀,方法如:1,采取预曝气措施。

2,加大曝气强度,提高系统溶解氧浓度。

3,补充N、P等营养元素。

4,增加调节池停留时间,减少进水水质波动。

5,调节pH和水温。

6,及时将沉淀池的污泥排出或回流,避免发生厌氧现象。

7,减小或取消城市污水处理厂的初沉池。

8,在曝气系统中部分设置或在系统的前端设置填料。

关键词:活性污泥;丝状膨胀;进水水质;丝状菌活性污泥法是污水生物处理法中最为常用的一种方法,但是,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着活性污泥丝状膨胀现象。

发生活性污泥丝状膨胀现象时,污泥体积指数(SVI)一般在200mL/g以上,致使活性污泥体积增大,结构松散不密实,沉降性能恶化,活性污泥大量漂浮在二沉池的表面无法正常沉淀,造成整个污水处理系统运行困难,BOD去除率大幅下降,出水悬浮物、氨氮和COD等超标,严重时可导致整个污水处理系统瘫痪。

本研究在大量调查研究的基础上,总结出了几种简单且较为有效的防止活性污泥丝状膨胀的方法。

1活性污泥丝状膨胀的主要影响因素国内外研究学者在分析发生活性污泥丝状膨胀的主要原因时主要从以下两个方面着手:1,通过对发生丝状膨胀的活性污泥的生理及生态特征的研究,试图寻找丝状膨胀的原因。

活性污泥膨胀的类型成因和控制方法

活性污泥膨胀的类型成因和控制方法

活性污泥膨胀的类型成因和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IXIO7/g。

一、污泥膨胀类型1、非丝状菌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,在胞外积贮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,也有可产生膨胀现象。

因为若缺氮,微生物便于工作不能充分利用碳源合成细胞物质,过量的碳源将被转化为多糖类胞外贮存物,这种贮存物是高度亲水型化合物,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能仍较高,出水也还比较清澈,污泥镜检也看不到丝状菌。

非丝状菌膨胀发生情况较少,且危害并不十分严重。

2、丝状菌膨胀丝状菌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,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过滤作用等都有很重要的意义。

事实也证明在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。

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。

活性污泥的膨胀现象及控制措施

活性污泥的膨胀现象及控制措施

活性污泥的膨胀现象及掌控措施一、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本领的絮状体颗粒,这种絮状结构具有良好的沉降性能,使处理水与污泥分开,终达到废水净化的目的。

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,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显现的异常情况之一,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汲取降解,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处与低处。

③污泥成层沉降速度:混合液静置一段时间后,形成清楚的泥水分界线,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,对污泥膨胀的讨论可以分为两个方面,一方面从工艺运行的角度来讨论。

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讨论。

这两个方面是相互影响、相互、相互制约的。

从目前已有的讨论成果来看,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,显现丝状菌污泥膨胀。

浅谈引起污泥膨胀的主要原因及控制措施

浅谈引起污泥膨胀的主要原因及控制措施

浅谈引起污泥膨胀的主要原因及控制措施采用活性污泥法处理污水,费用低、效果明显,经处理后排出的水可以达到排放标准,不会危害人类健康,但在运行的过程中容易出现污泥膨胀等难题,探讨其影响因素,控制污泥膨胀已成为活性污泥法处理污水时必需考虑在内的问题。

标签:活性污泥法;污泥膨胀;影响因素;控制措施活性污泥法已经成为世界上处理污水的主要方法之一,但是由于污泥膨胀问题的出现使活性污泥法在污水处理方面变的困难,文章主要罗列污泥膨胀的分类,引起的主要原因及其控制的措施。

1 活性污泥膨胀分类1.1 丝状菌型膨胀活性污泥中丝状菌的大量繁殖是造成污泥膨胀的原因。

过多的丝状菌繁殖,会阻碍污泥的骨干—菌胶团的生长,菌胶团被破坏,而过多的丝状菌会存在于污泥的表面,影响活性污泥的絮凝、沉降等性能,污泥的体积也随之膨胀,该现象称之为丝状菌型污泥膨胀。

1.2 非丝状菌型膨胀通过显微镜观察,几乎观察不到丝状菌的存在,可是SVI值很高,同时污泥很难沉降下来。

非丝状菌的膨胀是因为污泥的组成成分—细菌外面包裹着黏度很高的黏性物质,而这些黏性物质是由多种糖组成的多糖类物质,含有大量的羟基,外面能够吸附大量的水,使污泥呈现出凝胶状态,污泥的体积增大膨胀,该现象就称之为非丝状菌型污泥膨胀。

2 引起污泥膨胀的主要原因2.1 温度污水的水温对污泥膨胀有不可小视的影响。

温度会影响酶的活性,酶在高温下失活,在低温下受抑制,机体的运转都是靠酶的活性来支撑的,细菌也不例外。

温度的高低会影响丝状菌的生长繁殖,一般而言,当污水的温度过低不会引起丝状菌膨胀。

但是当水温较低污泥负荷高时,容易引发非丝状菌膨胀,主要是因为负荷高时,细菌吸收的营养物质在低温下代谢速率低,因而大量的高黏度多糖物质被贮存起来,污泥表面附着水的量也逐渐增多,污泥体积增大,从而导致污泥膨胀。

2.2 pH污水的pH偏低时,容易出现污泥膨胀。

pH也是影响酶活性的因素之一,对细菌的生长繁殖也有一定的影响。

活性污泥膨胀的原因及控制方法

活性污泥膨胀的原因及控制方法

活性污泥膨胀的原因及控制方法邹源摘要:控制活性污泥膨胀是活性污泥法工艺良好运行的关键技术之一。

本文从进水水质和反应器环境两方面分析了可能诱发活性污泥膨胀的多种因素,着重介绍了由丝状菌引起污泥膨胀的控制方法,供相关工程技术人员参考。

关键词:活性污泥;膨胀;原因;控制方法活性污泥法自1914年提出以来,已广泛应用于生活污水和工业废水的处理中。

其反应器的形式也不断发展,是一个仍处于不断变革中的水处理工艺装备。

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。

污泥膨胀的发生具有普遍性,据报道美国60%、德国约50%的污水处理厂存在着污泥膨胀现象,Madoni[1]等人调查了意大利167家活性污泥法水处理厂,其中的81家存在着污泥膨胀问题。

我国绝大部分的活性污泥法水处理厂,也不同程度地存在着污泥膨胀问题。

1 污泥膨胀的概念及测定指标1.1 污泥膨胀的概念活性污泥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,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。

1.2 污泥膨胀的理论Chudoba在1973年提出了选择性理论,该理论以微生物生长动力学为基础,根据不同种类微生物的最大生长速率μmax及其饱和常数Ks值的不同,分析丝状菌与菌胶团细菌的竞争情况。

该理论认为活性污泥中存在A、B两种类型微生物种群,丝状菌属于A型;具有低的 Ks和μmax值,在低基质浓度时具有高的生长速率并占优势;而菌胶团细菌属于B 型,具有较高的Ks和μmax值,在高的基质浓度条件下生长速率大并占优势。

1980年Plam又对理论加以扩展,认为该理论对溶解氧也成立,即DO与碳源基质一样,其浓度的高低影响着两种类型细菌的生长速率及其优势地位。

丝状菌膨胀成因及对策

丝状菌膨胀成因及对策

活性污泥的甄别和培养量污泥的甄别(1)膨胀污泥通过测定污泥体积指数(SVI )可以了解活性污泥沉降絮凝的性能,一般规定污泥沉降体积指数在200ml/g 以上,而且筒内污泥层的浓度从5mg/L 起变为压密相的污泥称为膨胀污泥,一种是由丝状菌引起的,另一种是非丝状菌引起的。

(2)上升污泥在30min 沉降实验的测定时间内,沉降良好但数小时内污泥又上升,如果用棒搅拌对上升污泥加以破坏立即再沉淀。

这种现象是由已进行硝化反应的污泥混合液进入沉淀池后产生反硝化作用,并在反硝化过程中产生的氮气附着在泥上而使其上浮引起的。

(3)腐化污泥有时候,虽然没有发生硝化和反硝化过程,但沉淀下去的污泥再次上浮。

这种现象是因为已经沉淀的污泥变成厌氧状态,并产生硫化氢,二氧化碳和甲烷、氢气等气体,结果这些气体将污泥推向表层而发生的。

(4)解絮污泥对混合液进行沉淀时,虽然大部分污泥容易容易沉淀下去,但上清液中仍然有一种能使水混浊的物质。

这种现象可以认为是由于毒物的混入、温度急剧变化、废水pH 值突变等的冲击引起的,使污泥絮体解絮。

通过减少污泥回流量能使解絮现象得到某种的控制。

(5)污泥发黑这种情况是DO过低,有机物厌氧分解释放H2S,其与Fe生成FeS引起的。

可以增加回流量或增加曝气量。

(6)污泥变白生物镜检会发现丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,如果进水pH 过低,曝气池pH 小于6 引起的丝状菌大量生成,只要提高进水pH 就能改善。

(7)过渡曝气污泥由于曝气使细小的气泡粘附于活性污泥絮体上而引起的一种现象。

上浮的污泥经过几分钟后与气泡分离而再次沉淀下来。

活性污泥的培养所谓活性污泥的培养,就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件,包括营养物质、溶解氧、适宜的温度和碱度等,在这种情况下,经过一段时间,就会有活性污泥形成,并最后达到处理废水所需要的污泥浓度。

对于城市污水,菌种和营养物质都存在,可以直接用城市污水进行培养。

首先将污水经过粗格栅,细格栅,沉砂池等预处理设施后引入生化处理池。

污泥膨胀控制

污泥膨胀控制

药剂法控制丝状菌污泥膨胀活性污泥膨胀有两种类型:一是由于活性污泥中丝状菌的大量繁殖而引起的丝状菌型污泥膨胀;二是由于菌胶团细菌大量积累高黏性物质或细菌过量繁殖等原因引起的无丝状菌大量存在的非丝状菌型污泥膨胀。

在生产实际运行中95%以上的污泥膨胀为丝状菌型污泥膨胀。

污泥膨胀的处理方法有投加药剂、环境调控、代谢机制控制等。

其中重点介绍药剂类方法。

1、氧化剂类:采用投加氧化剂控制污泥膨胀的方法可以在短时间内快速杀灭过度繁殖的丝状菌,改变污泥中优势菌群,可使污泥膨胀在短时间内得到控制。

但是如果投加过量,会对菌胶团造成很大程度的损害。

因此,在将其应用于实践之前必须确定出最佳投加量。

当投加的氧化剂能杀死从污泥絮团中伸展出来的丝状菌体,又不会对菌胶团造成显著伤害,这时的投加量为最有效的。

1.1、氯气处理经研究,氯气和次氯酸根渗入细胞后,能破坏菌体内的酶系统,导致细胞死亡。

一般来说,丝状菌可通过加氯气加以控制。

由于氯气对生物有毒,过量加入会杀死菌胶团,因此,必须掌握通入量。

研究表明对于啤酒废水SVI为350~400ml/g,MLSS=2500mg/l,已经发生膨胀的污泥,氯气投加量为30mg/l时,运行7个周期,SVI降至130ml/g,膨胀得到控制,此时,虽然出水水质受到一定影响,但仍可满足要求,而且COD去除率随运行周期的延长下降幅度不大,因此,对于控制啤酒废水中的污泥膨胀,氯气投加量宜控制在30mg/l 以内。

1.2、过氧化氢处理过氧化氢在控制污泥丝状膨胀中的应用也相当广泛。

研究发现,控制丝状菌过氧化氢最少投加量是0.1g/(kg.d),投加量超过9.5 g/(kg.d)时,将会破坏污泥的脱磷作用,投加一段时间后(约10天),脱磷作用会慢慢恢复。

过氧化氢的毒性对污泥的脱氮作用只有少量影响,在监测中没有发现氨、氮、硝酸盐氮有明显变化。

污泥膨胀时,SVI为300以上,在水中注入20mg/l过氧化氢,操作2天,SVI可从300~400降至200ml/g,进而降至60,;若注入200mg/l,处理1天,可使SVI降至200一下,以后不再加入过氧化氢,SVI 也可降至60以内。

活性污泥膨胀原因分析PPT

活性污泥膨胀原因分析PPT

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。
影响污泥膨胀的因素
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
活性污泥膨胀原因分析
CONT
污泥膨胀的因素
污泥膨胀是生化处理系统较为严重的异常现象之一,它直接影响出水
水质,并危害整个生化系统的运作。
污泥膨胀的发生率是相当高的,在我国近50%的城市污水厂每年都会
有不同程度的污泥膨胀发生。基本上目前各种类型的活性污泥工艺都
会发生污泥膨胀。污泥膨胀不但发生率高,发生普遍,而且一旦发生 难以控制,通常都需要很长的时间来调整。针对污泥膨胀,各方面的 理论很多,但并不完全一致,甚至有很多相互矛盾,这给水处理工作 者造成很大的麻烦。
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。污水处理中溶氧控制在2左右,太高太低都容易引起污泥膨胀。
影响污泥膨胀的因素
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。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;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/kg㎎· d,有效的控制了污泥膨胀;而利用缺氧 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,但是如果溶氧浓度不够,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

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

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。

污泥膨胀与控制方法MicrosoftOfficeWord文档

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污泥膨胀与控制方法1、污泥膨胀的类型活性污泥中的细菌可分为丝状细菌(filamentous bacteria )和絮状细菌或非丝状细菌(noc— foming bacteria ),根据混合菌种的功能不同,活性污泥可分为膨胀污泥(bulking sludge )和非膨胀污泥(non— bulking sludge )。

污泥膨胀分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀。

丝状菌膨胀是污泥中的丝状菌过度繁殖的结果。

正常的活性污泥是絮体状物质,是菌胶团细菌和丝状菌的共生系统。

当丝状菌生长超过菌胶团细菌时,会产生污泥膨胀。

研究表明,污水水质是造成污泥膨胀的最主要因素。

当废水中含溶解性碳水化合物时易发生由浮游球衣细菌引起的丝状膨胀;含硫化物高的废水易发生由硫细菌引起的丝状膨胀。

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,在胞外积贮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,也有可产生膨胀现象。

因为若缺氮,微生物便于工作不能充分利用碳源合成细胞物质,过量的碳源将被转换为多糖类胞外贮存物,这种贮存物是高度亲水型化合物,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能仍较高,出水也还比较清澈,污泥镜检也看不到丝状菌。

(非丝状菌膨胀指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。

细菌很快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,这些物质分子含羟基而具亲水性,使得活性污泥的结合水高达 400%,成粘性凝胶状,无法在二沉池中分离。

经研究,非丝状菌性膨胀污泥含有大量的表面附着水,细菌外面包有粘度极高的粘性物质,这种粘性物质是由葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖、鼠李糖、脱氧核糖等形成的多糖类。

)2、引起膨胀的微生物类型目前已鉴别出能引起活性污泥膨胀的丝状菌大约有 30 种,但与污泥膨胀密切相关的丝状菌只有十几种如微丝菌,软发菌,诺卡氏菌,浮游球衣细菌( 1701型, 0092型, 0961 型, 0041型, 0803型),发硫菌(921N 型)等。

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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。
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)
第九章 水环境污染控制与治理的生态工程及微生物学原理
第二节 活性污泥丝状膨胀和丝状膨胀控制对策
正常的活性污泥沉降性能很好,但当活性污泥性能发生 变化,比重减轻,SVI(污泥体积指数,是表示污泥沉降性 能的参数 )值增加时,污泥会因结构松散而造成沉降困 难,在二次沉淀池中出现池面飘泥现象,污泥随出水排 出,使出水有机物浓度增高,这一现象称为污泥膨胀。
2、溶解氧
菌胶团细菌是严格好氧的,浮游球衣菌是好氧菌但 在微氧条件下也能正常生长。贝日阿托氏菌、发硫菌在 0.5mg/L时生长最好。
3、可溶性有机物及其种类
丝状细菌能吸收可溶性有机物,尤其是低分子的糖 类和有机酸,厌氧条件下有机物不彻底分解产生有机酸 ,使丝状细菌大量生长。
4、有机物浓度(有机负荷) 浮游球衣菌较能适应贫营养的生长条件,在C、N含量
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。
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
废Hale Waihona Puke 水调节池热 ↑37℃ 交
厌氧活性 污泥反应器




沉淀池
回流污泥
剩余污泥
消化池:单级低效、单级高效、两级(相)消化 2级(平流沉淀+厌氧污泥消化)
反应器:基于微生物固定化原理设计,污泥浓度高,反应快 速。如厌氧滤器,上流式厌氧污泥反应器(UASB)。
effluent
污 泥 沉 降
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 4、 运行经费经济,污泥量少。 不足: 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
一、厌氧消化——甲烷发酵 工艺:
胶体物质、碎纸、破皮等均被分解,所以,消化污泥是很 好的肥料,它不会引起土壤板结,也不会散发臭气。
高浓度有机废水厌氧甲烷发酵的消化池有多种:有单级低 效消化池、单级高效消化池、两极(相)消化池(VBF) 和厌氧折流板反应器(ABR)。
厌氧消化法—甲烷发酵,也有活性污泥法和生物膜法。但 微生物群落与有氧环境中不同,它们是分解蛋白质、脂肪、 淀粉、纤维素等的专性厌氧菌和兼性厌氧菌及专性厌氧的 甲烷菌等组成,在出流处附近,有少数厌氧或兼性厌氧的 游泳型纤维虫,例如扭头、草履虫等。
较低的条件下能良好生长。在生活污水和食品类有机废水 中BOD5100-200mg/L,浮游细菌可呈优势生长,数量超过 60%,使污泥发生膨胀。动胶菌适于营养较丰富的条件, 对碳源利用率高,C:N大于10呈絮状生长,小于10-5则分 散生长。
(三)活性污泥丝状膨胀的机理 表面积/容积比假设:在单位体积中,丝状细菌的
表面积与容积比较菌胶团细菌大,对有限制性的营养和环 境条件的争夺占优势,大量生长成为优势菌引起活性污泥 膨胀,两者的优势竞争在于以下方面:
1、对溶解氧的竞争:氧充分条件下好氧的动胶菌生长良 好。如果曝气池溶解氧长期维持在低水平,利于丝状细菌 的优势生长。 2、可溶性有机物的竞争:低分子糖类和有机酸利于丝状 细菌的生长
一般厌氧的活性污泥不处在激烈运动中,所以,它的微生 物群落分布于生物膜相似,有分层现象,但不及好氧生物 膜明显。
当废水有机物浓度较 高 时 ( 一 般 BOD5 大 于 1500mg/L ) , 一 般 的 活 性污泥和生物膜法都难 以处理只有采用厌氧消 化法解决。
优点: 1、 处理1kg COD可产生0.35m3甲烷——沼气 2、 处理设备负荷高,占地少 3、 对营养物的需求量少:
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。
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。
第三节 厌氧环境中活性污泥和生物膜的微生物群落
高浓度有机物废水或剩余活性污泥多用厌氧消化法处理。 高浓度有机废水还可用有机光合细菌处理。
一、厌氧消化——甲烷发酵 粪便污水用厌氧消化法处理,即净化污水,又能取得能
源,还能杀死致病菌和致病虫卵。产甲烷菌有很强的抗菌 作用,能使痢疾杆菌、伤寒杆菌、霍乱弧菌等致病菌无法 生存。消化期间几乎所有病原菌和蛔虫卵被杀死。因此, 经消化的污泥是符合卫生标准的。
球衣菌、发硫菌等。除了常见的丝状细菌外,也包括某些放 线菌、丝状真菌以及在一定生活阶段或一定条件下,菌体能 集合成链状的芽孢杆菌属、埃希氏菌属、黄杆菌属、假单胞 菌属的某些菌株。
(二)活性污泥丝状膨胀的成因 1、温度:
菌胶团细菌如动胶菌最适生长温度28-30℃,浮游球 衣菌是25-30℃,两者差别不大,但浮游球衣菌是微量好氧 能竞争生长。
污泥膨胀有两种:丝状膨胀——丝状细菌引起;菌胶 团膨胀——非丝状细菌引起。都可用SVI衡量,当SVI大 于200ml/g时表示发生膨胀,小于200为正常,通常在50150,最好是100。
一、活性污泥丝状膨胀的成因 (一)活性污泥线状膨胀的致因微生物 最常出现的有10几种,如诺卡氏菌、微丝菌、浮游
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