好氧活性污泥性能指标的分析报告
好氧活性污泥性能指标与检测方法
好氧活性污泥性能指标与检测方法1、组成:好氧活性污泥是由多种多样的好氧微生物和兼性厌氧微生物(兼有少量的厌氧微生物)与微生物的代谢产物以及污(废)水中有机和无机固体物质混凝交织在一起,形成的絮状体或称绒粒(floc)。
2、性质:各种活性污泥有各自的颜色,成熟的活性污泥呈茶褐色,稍具泥土味,具有良好的凝聚沉淀性能;含水率一般为99.2%~99.8%;其相对密度为1.002~1.006,混合液和回流污泥略有差异,前者为1.002~1.004,后者为1.004~1.006;具有沉降性能;有生物活性,有吸附、氧化有机物的能力;绒粒大小为0.02~0.2mm;比表面积为20~100cm2/ml;呈弱酸性(pH约为6.7),对进水pH变化有一定的承受能力。
活性污泥中有机物和无机物的组成比例因污水处理的不同而有差异,一般有机成分占75%~85%,无机成分仅占15%~25%。
3、性能指标:3.1污泥沉降比(SV)。
(1)定义:又称30min沉降率(SV30),是曝气池混合液在量筒内静置30min后所形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的比例,以%表示。
(2)检测:①仪器及药品:取样桶X 2 ;1000mL量筒X 2。
②检测步骤:用取样桶在东沟和西沟好氧区分别取足够的混合液样品,分别倒1000mL入量筒中,静置30min,读取泥水分离界限的数值,除以1000,即为SV。
这个过程中注意观察东、西沟沉降速度的区别。
(3)数据分析:SV能反映好氧区正常运行时的污泥量和污泥的凝聚、沉降性能,通常,SV越小,污泥的沉降性能越好。
可用于控制剩余污泥的排放量,通过SV的变化可以判断和发现污泥膨胀现象的发生。
SV值跟污泥种类、絮凝性能和污泥浓度有关,不同污水处理的SV值差别很大,因此每座污水处理要根据自己的运行经验数据确定本产厂的最佳SV值,城市污水处理的正常SV值一般在20%~30%。
在丝状菌含量大和污泥过氧化而解絮时的SV值比正常值要高很多。
好氧生物处理-活性污泥法
The Global Institute for Urban and Regional Sustainability (GIURS)Shanghai Key Lab for Urban Ecological Processes and Eco-Restoration (SHUES)East China Normal University (ECNU)Shanghai · 200241· China---speaker :Annie 污水好氧生物处理---活性污泥法活性污泥法概述活性污泥法的净化过程与机制活性污泥法的性能指标及有关参数活性污泥法的各种演变及应用曝气池的类型与构造一、活性污泥法概述•基本原理:该法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。
利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物。
然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流到曝气池,多余部分排出活性污泥系统。
•基本工艺流程:初次沉淀池曝气池回流污泥泵房二次沉淀池鼓风机房进水出水空气回流活性污泥剩余污泥•历经主要阶段:吸附阶段氧化阶段絮凝体形成与沉降阶段•活性污泥的形态,组成形态:多为黄色或褐色絮体,含水率超过99%,比表面积大。
组成:活性污泥由四部分组成•(1)Ma——活性污泥微生物;•(2)Me——活性污泥代谢产物;•(3)Mi——活性污泥吸附的难降解惰性有机物;•(4)Mii——活性污泥吸附的无机物。
微生物组成:细菌(90%-95%,甚至100%)、真菌、原生动物、后生动物菌胶团细菌丝状菌指示性动物•环境因素对活性污泥微生物的影响1.BOD负荷率(污泥负荷)2.营养物质一般平衡时用BOD5:N:P的关系来表示,一般需求为100:5:1 3.PH最适宜PH为6.5~8.5之间PH<6.5,真菌增长利于丝状菌易膨胀PH>9时,菌胶易解体活性污泥凝体遭到破坏。
活性污泥指标及污泥膨胀处理
活性污泥指标及污泥膨胀处理活性污泥是一种用于废水处理的生物质,含有大量的微生物和有机物。
为了检测活性污泥的处理效果和其质量状况,需要通过一系列的指标进行评估。
本文将介绍一些常见的活性污泥指标,并探讨污泥膨胀处理方法。
常见的活性污泥指标包括:1.总污泥浓度:表示单位体积活性污泥中的固体物质的含量,通常以干重或湿重表示。
2.污泥有机物含量:活性污泥中有机物含量越高,代表其水解、酸化和产气能力越强。
3.污泥颗粒大小:颗粒大小直接影响活性污泥的沉降性质。
过大的颗粒会造成沉积不完全,过小的颗粒会造成泥水分离困难。
4.污泥体积指数:也称为SVI,衡量了单位体积活性污泥的沉降性能。
SVI越低,表示污泥沉降性能越好。
5.污泥活性指数:也称为MLSS,表示单位体积活性污泥中的可分解物质含量。
MLSS越高,表示活性污泥的处理能力越强。
6.流变特性:包括流变学参数、粘度、黏度等,可以反映活性污泥的流动性质和处理能力。
对于活性污泥膨胀处理,目的是通过添加一些化学物质或改变操作条件,使活性污泥的颗粒聚集或解聚,以控制污泥的膨胀程度。
常用的活性污泥膨胀处理方法有以下几种:1.混凝剂添加:添加一些常用的混凝剂如FeCl3、PAM等,可以增加污泥颗粒的凝聚性,促进污泥的沉降和分离。
2.曝气调节:通过改变曝气条件,如提高或降低曝气量、调整曝气方式等,来调节活性污泥的颗粒大小和聚集状态。
3.温度控制:提高活性污泥系统的运行温度,可以促进微生物的生长和代谢,增加活性污泥的聚集性。
4.搅拌调节:通过适当调整搅拌强度和时间,可以改善活性污泥的颗粒结构,减少颗粒间的黏合力。
5.改变有机物负荷:适当增加或减少废水中的有机物负荷,可以调节废水处理系统中的有机物负荷,进而影响活性污泥的膨胀程度。
需要注意的是,活性污泥指标和污泥膨胀处理方法是相互关联的。
通过监测活性污泥的指标,可以找出污泥膨胀问题的原因,进而采取相应的处理方法。
同时,膨胀处理方法的选择也要考虑到活性污泥的特性和废水的水质状况。
活性污泥的性能评价方法总结
活性污泥的性能评价方法总结一、活性污泥的组成活性污泥中有细菌、真菌、原生动物和后生动物。
其中好氧细菌是分解有机物的的主体。
1mL曝气池混合液中细菌总数约为1×10^8个。
真菌中主要是丝状的霉菌,在正常的活性污泥中真菌不占优势。
如果丝状菌显著增长,则活性污泥的沉降性能恶化。
原生动物和细菌一起在污水净化中起作用。
在1mL正常的活性污泥混合液中,一般存活着5×10^3~2×10^4个原生动物,其中70%~90%为纤毛虫类。
原生动物促进了细菌的凝聚,提高细菌的沉降效率。
原生动物以细菌为食饵,可以去除游离细菌。
活性污泥中的后生动物通常有轮虫和线虫。
这些后生动物都摄食细菌、原生动物及活性污泥碎片。
二、活性污泥的物质组成Ma:具有代谢功能的微生物群体Me:微生物残留物(主要是细菌内源代谢,自身氧化产物)Mi:由原污水携入的难为细菌降解的惰性有机物Mii:由污水携入的无机物三、活性污泥评价指标1、MLSS混合液悬浮固体浓度指1L曝气池混合液中所含悬浮固体干重,它是衡量反应器中活性污泥数量多少的指标。
它包括微生物菌体(Ma)、微生物自生氧化产物(Me)、吸附在污泥絮体上不能被微生物所降解的有机物(Mi)和无机物(Mii)。
由于MLSS在测定上比较方便,所以工程上往往以它作为估量活性污泥中微生物数量的指标。
在进行工程设计时,希望维持较高的MLSS,以缩小曝气池容积,节省占地和投资,但MLSS浓度也不能过高,否则会导致氧气供应不足。
一般反应器中污泥浓度控制在2000~6000mg/L。
2、MLVSS 混合液挥发性悬浮固体浓度指1L曝气池混合液中所含挥发性悬浮固体含量,它只包括微生物菌体(Ma)、微生物自生氧化产物(Me)、吸附在污泥絮体上不能被微生物所降解的有机物(Mi),不包括无机物(Mii)。
所以MLVSS能比较确切地反映反应器中微生物的数量。
一般情况下处理生活污水的活性污泥的MLVSS/MLSS比值在0.75左右,对于工业污水,则因水质不同而异,MLVSS/MLSS比值差异较大。
活性污泥性能测定实验
1.4 实验步骤
污泥干重的测量方法: a)将滤纸和称量瓶放在103~105℃烘箱中干燥至恒重,称量并 记录W1。 b)将该滤纸剪好平铺在布氏漏斗上(剪掉的部分滤纸不要丢 掉)。 c)将测定过沉降比的100mL量筒内的污泥全部倒人漏斗,过滤 (用水冲净量筒,水也倒人漏斗)。 d)将载有污泥的滤纸移入称量瓶重,放入烘箱(103~105℃) 中烘干恒重,称量并记录W2。 e)污泥干重= W2 - W1
1.3 实验所需仪器设备及材料
1. 活性污泥法处理系统(模型系统)包括曝气池和二次沉淀池; 2. 活性污泥法处理系统所需要的设备; 3. 过滤器,1套; 4. 烘箱,1台; 5. 分析天平,1台; 6. 干燥器,1台; 7. 称量瓶,1个; 8. 量筒,100mL,1个; 9. 虹吸管、吸耳球等提取污泥的器具。
2. 污泥沉降比和污泥指数二者有什么区别和联系? 3.活性污泥的絮凝沉淀有什么特点和规律?
1.5 实验记录
原始实验记录
静沉时间
(min)
1
3
5
10
15
20
30
污泥容积 (ml)
滤纸+称量瓶重 量W1(g)
滤纸+称量瓶+污 泥重量W2 (g)
活性污泥干重 (g)
1.6 实验结果整理
1.根据测定污泥沉降比(SV%)。 SV%= 混合液静沉30min污泥容积(ml)×100% 混合液容积(100ml)
实验6
活性污泥性能测定实验
1.1 实验目的
掌握沉降比和污泥指数这两个表征活性污泥沉淀性能 指标的测定和计算方法。 进一步明确沉降比,污泥指数和污泥浓度三者之间的 关系以及它们对活性污泥法处理系统的设计和运行控 制的指导意义。 加深对话性污泥的絮凝沉淀的特点和规律性能的指标用污泥沉降比和污泥指数来表示。 沉降比SV%即曝气池出水的混合液的体积在100mL的量筒中静 置沉淀30min后,沉淀后的污泥体积和混合液体积(100ml) 的比值%。 污泥指数(SVI)的全称为污泥容积指数,是曝气池出口处混合液 经30min静沉后,1g干污泥所占的容积,以mL计。 污泥指数能客观地评价活性污泥的松散程度和絮凝、沉淀性能, 及时地反映出是否有污泥膨胀的倾向或已经发生污泥膨胀。
污水处理厂活性污泥的性能指标及运营必备
污水处理厂活性污泥的性能指标及运营必备一、引言活性污泥是污水处理厂的核心处理单元之一,其性能指标直接关系到污水处理的效果、能耗和运行稳定性。
了解和掌握活性污泥的性能指标对于污水处理厂的运营管理至关重要。
本文将详细介绍活性污泥的性能指标,以及如何在运营中保持这些指标的稳定和优化。
二、活性污泥的性能指标1.污泥浓度(MLSS):指单位体积混合液中悬浮固体物质的浓度,以mg/L为单位。
它反映了活性污泥的浓度和生物量,是污水处理厂运行过程中需要密切关注的重要指标之一。
2.污泥容积指数(SVI):指单位质量活性污泥的体积,以mL/g 为单位。
它反映了活性污泥的松散程度和沉降性能,是判断活性污泥状态的重要指标。
3.溶解氧(DO):指水中溶解氧气的浓度,以mg/L为单位。
在污水处理中,DO的含量直接影响到好氧微生物的代谢活动和有机污染物的降解效果。
4.污泥龄(SRT):指活性污泥在系统中的停留时间,以天为单位。
它反映了活性污泥的更新速度和系统的排泥量,对于维持活性污泥的活性和稳定性具有重要作用。
三、活性污泥性能指标的运营管理1.监测与调整:在污水处理厂的运营过程中,需要对活性污泥的性能指标进行实时监测,以便及时发现问题并进行调整。
例如,当MLSS值过低时,需要增加投泥量;当SVI值过高时,需要增加排泥量。
2.工艺优化:根据活性污泥的性能指标,可以对污水处理工艺进行优化。
例如,通过调整曝气量、回流量等参数来提高DO含量和改善污泥沉降性能;通过调整排泥量和投泥量来控制MLSS和SVI值。
3.防止污泥膨胀:污泥膨胀是活性污泥处理过程中常见的故障之一,它会导致污泥沉降性能下降和出水水质恶化。
为了防止污泥膨胀,可以采取控制曝气量、增加回流量等措施来改善污泥的沉降性能。
4.污泥脱水与处置:当污泥需要处置时,可以采用离心脱水、压滤脱水等方法进行脱水处理。
脱水后的污泥可以进行资源化利用,如制作肥料、建筑材料等,也可以进行填埋、焚烧等处置。
实验活性污泥评价指标实验
实验活性污泥评价指标实验LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】实验二活性污泥评价指标实验1.实验目的:(1)了解活性污泥的培养、驯化完成的污泥性状;、MLSS、SVI)的测定方法。
(2)掌握常规污泥性质(SV302.实验原理:活性污泥是人工培养的生物絮凝体,它是由好氧微生物及其吸附的有机物组成的。
活性污泥具有吸附和分解废水中的有机物(也有些可利用无机物质)的能力,显示出生物化学活性。
在生物处理废水的设备运转管理中,除用显微镜观察外,下面几项污泥性质是经常要测定的。
这些指标反映了污泥的活性,它们与剩余污泥排放量及处理效果等都有密切关系。
通常是描述污泥的沉降性能。
SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度(活性)和SV30凝聚、沉淀性能,一般在100左右有为宜。
MLSS描述污泥浓度,跟活性污泥生长状况和活性有关。
参考污水厂活性污泥培养驯化过程,驯化完结的判断一般以有机物去除率、活性污泥浓度、污泥沉降比及微型动物情况综合判断。
当有机物(COD)去除率达到85%以上,MLSS达>30%,SVI在100左右。
到3000mg/L,SV303.实验设备和试剂(1)电子天平;(2)烘箱和干燥皿;(3)真空过滤装置(布氏漏斗);(4)定量滤纸;(5)100mL量筒;4.实验步骤(1)污泥沉降比SV(%):取混合均匀的泥水混合液100mL置于100mL量筒中,静置30min 后,观察沉降的污泥占整个混合液的比例,记下结果。
(2)污泥浓度MLSS:就是单位体积的曝气池混合液中所含污泥的干重,实际上是指混合液悬浮固体的数量,单位为mg/L。
①测定方法a.将滤纸放在105℃烘箱中干燥至恒重。
b.将该滤纸剪好平铺在布氏漏斗上,称量并记录(W1)。
c.将测定过沉降比的100mL量筒内的污泥全部倒入漏斗,过滤(用水冲净量筒,水也倒入漏斗)。
d.将载有污泥的滤纸移入烘箱(105℃)中烘干恒重,称量并记录(W2)。
活性污泥实验报告
活性污泥实验报告活性污泥实验报告一、引言活性污泥是一种生物处理技术,广泛应用于废水处理领域。
本实验旨在通过对活性污泥的研究,探索其在废水处理中的应用效果和机理。
二、实验目的1. 了解活性污泥的基本原理和处理废水的机制;2. 掌握活性污泥的培养方法和处理废水的操作技巧;3. 评估活性污泥在不同条件下的废水处理效果。
三、实验材料与方法1. 实验材料:- 活性污泥:从污水处理厂获取;- 废水样品:模拟实际废水,包含有机物和悬浮物;- 试剂:氨氮试剂、COD试剂等。
2. 实验方法:- 活性污泥的培养:将活性污泥与适量废水样品混合,保持适宜的温度和通气条件,定期搅拌;- 废水处理过程:将废水样品加入活性污泥培养液中,控制处理时间和条件; - 废水指标测定:使用氨氮试剂和COD试剂,按照标准方法测定废水中的氨氮和化学需氧量。
四、实验结果与分析1. 活性污泥的培养结果:- 活性污泥在适宜的培养条件下,呈现出黑色或深褐色的颗粒状结构,具有较好的沉降性和悬浮性;- 活性污泥培养液pH值保持在6.5-8.5之间,有利于维持菌群的生长和代谢活性。
2. 废水处理效果:- 活性污泥处理后,废水中的氨氮和COD浓度显著降低;- 处理效果受废水浓度、处理时间和温度等因素的影响;- 活性污泥对不同种类的有机物具有一定的降解能力,但对某些难降解物质处理效果较差。
3. 活性污泥的处理机理:- 活性污泥中的微生物通过吸附、降解和转化等方式,将废水中的有机物转化为无机物或较稳定的有机物;- 活性污泥中的好氧微生物和厌氧微生物共同作用,实现废水中氮、磷等元素的去除。
五、实验结论1. 活性污泥是一种有效的废水处理技术,能够降低废水中的氨氮和COD浓度;2. 废水处理效果受多种因素影响,包括废水浓度、处理时间和温度等;3. 活性污泥具有一定的有机物降解能力,但对于某些难降解物质的处理效果有限;4. 活性污泥中的微生物起着关键作用,通过吸附、降解和转化等方式实现废水的处理。
活性污泥性能指标
活性污泥性能指标1、污泥浓度:污泥浓度指标有混合液悬浮固体(指生物反应池中污水和活性污泥的混合液的悬浮固体浓度,以MLSS (mg/L )表示,工程上往往以MLSS 作为间接计量活性污泥微生物量的指标)和混合液挥发性悬浮固体(用混合液挥发性悬浮固体(MLVSS )表示活性污泥微生物可避免污泥中惰性物质的影响,必用MLSS 更能反映污泥的活性)两种表示方法。
2、污泥沉降比(SV )污泥沉降比指生物反应池混合液在1000mL 量筒中,静置沉降30min 后,沉降污泥与原混合污泥的体积比(%)。
活性污泥在静置30min 后,一般可接近达到最大密度,因此可以反映生物反应池正常运行的污泥数量、污泥膨胀等异常情况。
3、污泥指数:可分为污泥体积指数(SVI )和污泥密度指数(SDI )污泥体积指数即生物反应池混合液在静置30min 后,每克污泥所占的体积(mL ),即MLSSSV SVI 610=,SVI 指能够较好的评价污泥的絮凝性能和沉降性能,如SVI 较高,表示SV 值较大,沉降性能较差;如SVI 较小,污泥颗粒密实,污泥无机化程度高,沉降性好。
一般认为,SVI<100,污泥沉降性能好,吸附性能差,泥水分离好;100<SVI<200,污泥沉降性能一般,吸附性能一般,泥水分离一般;SVI>200,污泥沉降性能不好,吸附性能好,泥水分离差,可以判定活性污泥结构松散,有发生污泥膨胀的迹象;当SVI<50时,可以判定活性污泥出现污泥老化的可能性比较大。
SVI 大小和水质有关,当污水中溶解性有机物含量高时,正常的SVI 值偏高,而当无机物含量高时,正常的SVI 值可能偏低。
影响SVI 的因素还有温度、污泥负荷等。
污泥密度指数SVISV MLSS SDI 610==。
活性污泥性能及数量的评价指标
活性污泥性能及数量的评价指标活性污泥性能及数量的评价指标发育良好的活性污泥在外观上呈黄褐色的絮绒颗粒状,也称生物絮凝体,其粒径一般介于0.02—0.2mm之间,具有较大的表面积,大体上介于20—100cm2/mL之间,含水率在90%以上,比重介于1.002—1.006之间,因含水率不同而异。
活性污泥的固体物质含量尽占1%以下,固体物质有四部分构成,即:1活细胞,在活性污泥中具有活性的一部分;2微生物内源代谢的残留物,这部分无活性,且难于降解;3由原废水挟入,难于生物降解的有机物;4由原废水挟入,附着在活性污泥上的无机物质。
前三类为有机物,约占固体成分的75%—85%。
活性污泥的数量和各项性能的评价可用下列指标表示。
(1)混合液悬浮固体浓度(Mixed liquor suspended solids英文缩写为MLSS)。
这项指标表示活性污泥在曝气池内的浓度。
包括活性污泥构成的各种物质,即:具有活性的微生物(Ma)只占其中的一部分,因此用MLSS表示活性污泥浓度误差较大。
但考虑到在肯定条件下,MLSS中活性微生物量所占比例较为固定,因此,仍普遍以MLSS值作为表示活性污泥微生物量的相对指标,其单位为mg/L或g/m3表示。
(2)混合液挥发性悬浮固体的浓度(单位为mg/L或g/m3),即:这项指标能够比较精准的表示微生物的数量,但其中仍包括非活性微生物的Me和惰性物质Mi。
因此,仍是活性污泥微生物量的相对指标。
在条件肯定时,MLVSS/MLSS比值较稳定,城市污水的活性污泥介于0.75与0.85之间。
(3)污泥沉降比(SV)污泥沉降比是指将曝气池流出来的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,以%表示。
正常的活性污泥经30分钟静沉,可以接近它的标准密度。
该指标能够相对地反映污泥浓度和污泥的凝集、沉降性能,用以掌控污泥的排放量和早期膨胀。
本指标测定方法简单易行。
处理城市污水活性污泥的沉降比介于20—30%之间。
活性污泥及其性能指标
一、活性污泥基本概念活性污泥是由1912年英国人Clark and Cage发现对废水进行长时间曝气会产生污泥并使水质明显改善,其后Arden and Lackett进一步研究,发现由于实验容器洗不干净,瓶壁留下残渣反而使处理效果提高,从而发现活性微生物菌胶团,定名为活性污泥而来。
活性污泥中复杂的微生物与废水中的有机营养物形成了复杂的食物链。
最先担当净化任务的是异氧菌和腐生性真菌,细菌特别是球状细菌起着最关键的作用,优良运转的活性污泥,是以丝状菌为骨架由球状菌组成的菌胶团。
沉降性好,随着活性污泥的正常运行,细菌大量繁殖,开始生长原生动物,是细菌一次捕食者。
活性污泥常见的原生动物有鞭毛虫、肉毛虫、纤毛虫和吸管虫。
活性污泥成熟时固着型的纤毛虫、种虫占优势;后生动物是细菌的二次捕食者,如轮虫、线虫等只能在溶解氧充足时才出现,所以当出现后生动物时说明处理水质好转标志。
二、活性污泥的性能指标包括:混合液悬浮固体(MLSS),污泥沉降比(SV),污泥指数[污泥体积指数(SVI),污泥密度指数(SDI)。
混合液悬浮固体浓度(mixed liquor suspended solids,MLSS),又称为混合液污泥浓度,表示在曝气池单位容积混合液内所含的活性污泥固体的总重量,即MLSS=Ma+Me+Mi+MiiMa--具有代谢功能活性的微生物群体;Me--微生物(主要是细菌)内源代谢、自身氧化的残留物;Mi --由原污水挟入的难为细菌降解的惰性有机物质;Mii--由污水挟入的无机物质。
表示单位为mg/L混合液,或g/L混合液,g/m3混合液,kg/m3混合液。
混合液挥发性悬浮固体浓度(mixed liquor volatile suspended solids,MLVSS),表示混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度,即MLVSS=Ma+Me+MiMLVSS与MLSS的比值以f表示,即f=MLVSS/MLSS在一般情况下,f值比较固定,对生活污水,f值为0.75左右。
活性污泥实验报告
活性污泥实验报告实验报告:活性污泥处理废水效果评估引言本实验旨在评估活性污泥法对废水处理的效果。
活性污泥法是一种常用的生物处理技术,通过微生物在含氧环境下将有机物降解为无害的产物。
本实验将使用活性污泥反应器对模拟的废水进行处理,并对处理前后的水质参数进行分析比较。
实验方法实验装置:使用一个活性污泥反应器作为废水处理单元。
废水样本:收集待处理的废水样本,并记录其初始水质参数(如浊度、化学需氧量(COD)、氨氮等)。
反应条件:确保恒定的温度(25±2℃)和pH值(7±0.5),同时提供足够的氧气进入反应器中。
活性污泥悬浮液的添加:将活性污泥悬浮液按一定比例加入反应器中,以启动生物反应。
反应时间:选择适当的反应时间,通常为24小时。
反应结束后,采集处理后的废水样本,并测定其水质参数。
结果与讨论在本实验中,我们对废水样本进行了活性污泥法处理,并对处理前后的水质参数进行了评估。
初步结果显示,经过活性污泥法处理后,废水的浊度明显下降。
具体而言,初始浊度为XNTU,而处理后的浊度下降至YNTU(X与Y为具体数值)。
这表明活性污泥能够有效去除废水中的悬浮颗粒物。
此外,化学需氧量(COD)也是评估废水处理效果的重要指标之一。
在本实验中,我们发现经过活性污泥处理后,废水的COD值显著降低。
具体而言,初始COD值为Xmg/L,而处理后的COD值下降至Ymg/L(X与Y为具体数值)。
这说明活性污泥法对有机物的降解具有较高效率。
最后,对比分析处理前后的氨氮含量,我们可以看到活性污泥法也对氨氮的去除起到了显著作用。
初始氨氮浓度为Xmg/L,而处理后的氨氮浓度减少至Ymg/L(X与Y为具体数值)。
综上所述,通过活性污泥法处理废水,我们观察到废水中浊度、COD和氨氮等水质参数得到了明显改善。
这说明活性污泥法是一种有效的废水处理技术,可以用于去除废水中的悬浮物和有机污染物。
结论本实验通过活性污泥法对废水进行处理,并评估了处理前后的水质参数。
活性污泥评价指标实验
活性污泥评价指标实验一、实验目的在废水生物处理中,活性污泥法是很重要的一种处理方法,也是城市污水处理厂最广泛使用的方法。
活性污泥法是指在人工供氧的条件下,通过悬浮在曝气池中的活性污泥与废水的接触,以去除废水中有机物或某种特定物质的处理方法。
在这里,活性污泥是废水净化的主体。
所谓活性污泥,是指充满了大量微生物及有机物和无机物的絮状泥粒。
它具有很大的表面积和强烈的吸附和氧化能力,沉降性能良好。
活性污泥生长的好坏,与其所处的环境因素有关,而活性污泥性能的好坏,又直接关系到废水中污染物的去除效果。
为此,水质净化厂的工作人员经常要通过观察和测定活性污泥的组成和絮凝、沉降性能,以便及时了解曝气池中活性污泥的工作状况,从而预测处理出水的好坏。
本实验的目的:1、了解评价活性污泥性能的四项指标及其相互关系;2、掌握SV、SVI、MLSS、MLVSS的测定和计算方法。
二、实验原理活性污泥的评价指标一般有生物相、混合液悬浮固体浓度(MLSS)、混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)污泥沉降比(SV)污泥体积指数(SVI)和污泥龄(θC)等。
混合液悬浮固体浓度(MLSS)又称混合液污泥浓度。
它表示曝气池单位容积混合液内所含活性污泥固体物的总质量,由活性细胞(M a),内源呼吸残留的不可生物降解的有机物(M e)、入流水中生物不可降解的有机物(M i)和入流水中的无机物(M ii)4部分组成。
混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)表示混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度,即由MLSS中的前三项组成。
活性污泥净化废水靠的是活性细胞(M a),当MLSS一定时,Ma越高,表明污泥的活性越好,反之越差。
MLVSS不包括无机部分(M ii),所以用其来表示活性污泥的活性数量上比MLSS为好,但它还不真正代表活性污泥微生物(M a)的量。
这两项指标虽然在代表混合液生物量方面不够精确,但测定方法简单易行,也能够在一定程度上表示相对的生物量,因此广泛用于活性污泥处理系统的设计、运行。
好氧活性污泥的性质测定实验-东华大学环境学院大三实验报告.docx
一、活性污泥
(一)什么是活性污泥?
由细菌、菌胶团、原生动物、后生动物等微生物群体及吸附的污水中有机和无机物质组成的、有一定活力的、具有良好的净化污水功能的絮绒状污泥。
不可以,五分钟时间太短,污泥可能只完成了自由沉淀,没有完成絮凝沉淀和成层沉淀,不能反映污泥的性能。
(2)对于城市污水来说,活性污泥SVI大于200或小于50各表征了什么运行问题?如何解决问题?
SVI值小于50,活性污泥颗粒细小,无机物含量高,缺乏活性;
SVI值大于200,沉淀性能不好,可能产生污泥膨胀。
(5)快速水分测定仪:1台
(6)马弗炉:1台
(7)载玻片和盖玻片
(8)100mL量筒:1只
(9)定量滤纸:数张
(10)布氏漏斗:1个
(11)称量瓶:1只
(12)干燥器:1只
(13)坩埚:1只
(14)电炉:1台
(15) 500mL烧杯:2个
(16)玻璃棒:2根
三、实验原理
——活性污泥是人工培养的生物絮凝体,它是由好氧微生物及其吸附的有机物组成的。活性污泥具有吸附和分解废水中的有机物(有些也可利用无机物质)的能力,显示出生物化学活性。活性污泥组成可分为四部分:有活性的微生物、微生物自身氧化残留物、吸附在活性污泥上不能被微生物所降解的有机物和无机悬浮固体。
MLVSS=0.526-0.1993=0.3267g
七、思考题
(1)测定污泥沉降比时,为什么要静止沉淀30min?只是想知道污泥的沉降性能,只静沉5分钟可以吗?
正常的活性污泥在30min内即可完成絮凝沉淀和成层沉淀,并进入压缩沉淀过程;
活性污泥评价指标实验
活性污泥评价指标实验活性污泥评价指标实验是用来评估活性污泥处理系统性能和效果的一种方法。
这些指标通常用于监测和评估活性污泥处理工艺的运行状态、效果、稳定性和污染物去除效率。
本文将介绍一些常用的活性污泥评价指标以及如何进行评估实验。
常用的活性污泥评价指标包括:COD去除率、氨氮去除率、总磷去除率、溶解氧(DO)、MLSS和MLVSS浓度、污泥容积指数(SVI)、污泥活性氧消耗、SV30指数等。
下面将逐一介绍这些指标。
首先是COD去除率指标,COD是水体中有机物的重要指标之一、COD 去除率指标的高低可以反映活性污泥处理系统对有机物的去除效果。
实验可以通过计算进流水COD浓度和出流水COD浓度的差值,然后除以进流水COD浓度,再乘以100%来计算COD去除率。
其次是氨氮去除率指标,氨氮是指水体中总氨和游离氨的总和。
氨氮去除率是评价活性污泥系统处理氨氮的效果的重要指标。
实验可以通过比较进流水氨氮浓度和出流水氨氮浓度的差值,然后除以进流水氨氮浓度,再乘以100%来计算氨氮去除率。
第三个指标是总磷去除率指标,总磷是水体中溶解性和悬浮性磷的总和。
总磷去除率是评价活性污泥系统处理总磷的效果的重要指标。
实验可以通过比较进流水总磷浓度和出流水总磷浓度的差值,然后除以进流水总磷浓度,再乘以100%来计算总磷去除率。
另外,溶解氧(DO)是评价水体中溶解氧含量的指标,反映了水体中氧气的供氧情况。
实验可以通过在进流口和出流口同时安装溶解氧传感器,不断监测进流水和出流水的溶解氧浓度来评估活性污泥系统的供氧能力。
MLSS和MLVSS浓度指标可以反映污泥浓度的变化情况,MLSS是指活性污泥中的固体物质的总浓度,而MLVSS是指活性污泥中的可生物降解物质的浓度。
实验可以通过定期取样,并使用离心机将样品离心来分离固体物质和液相,然后通过称重和测定固体物质的干重来计算MLSS和MLVSS。
污泥容积指数(SVI)是评价活性污泥絮凝性能和沉降性能的重要指标。
活性污泥日常运行指标
活性污泥法是好氧系统日常运行的核心,其处理效果受曝气效果、停留时间、供风量、污泥浓度等诸多因素影响。
1.感官对活性污泥状况的观察用肉眼观察活性污泥的颜色是否是正常的茶褐色,同时用鼻子闻活性污泥的气味是否正常(稍具泥土的腥味)。
若是污泥发黑发臭,通常是曝气充氧不足;若是污泥色泽较淡,通常是曝气充氧过度或负荷过低。
2.观察曝气效果曝气效果主要是观察曝气池液面的翻腾情况和泡沫的变化情况。
成团大气泡上升是曝气系统局部堵塞的表现或曝气装置有破损,而液面翻腾不均匀往往是存在不曝气死角所致。
泡沫增多以及颜色发生变化,说明进水水质和进水负荷等运行状态发生了变化。
3.曝气时间曝气时间指污水在曝气池内的平均停留时间(HRT),也是活性污泥微生物氧化分解有机污染物的时间。
处理效果不仅与要处理的污水水量有关,更与水质和采用的工艺方法密切相关,曝气时间应以使处理后的排水达到国家有关标准为依据,通常要根据成功运行经验和实际运行来确定。
处理城市污水的传统活性污泥法,曝气时间为4-8h,而处理高浓度工业废水时,曝气时间在10~20h,最长可达50h以上4.曝气量(供气量)供气电耗占整个污水处理系统电耗的50-60%,因此供气量的调整要极其慎重。
确定供气量的主要依据是保证曝气池出口处的DO浓度在0.8~2mg∕l以上其次要满足混合液混合搅拌的需要。
供气量的确定比较复杂,其不仅受系统工艺设计的影响,还受曝气池进水水质、温度、曝气时间、MLSS浓度、溶解氧含量等因素影响,需要根据一定时期内所取得的运行数据综合确定。
处理城市污水的传统活性污泥法的供气量一般为进水量的3-7倍。
对于进水水质、水量相对稳定的大型城市污水处理厂,每年春秋各调整一次,即在水温开始上升的4-5月份降低供气量。
而在水温开始下降的10-11月份提高供气量。
对于水质、水量波动较大的工业废水处理厂,要在综合分析各种化验数据后,每天对供气量进行确认或调整。
5.剩余污泥排放随着处理水量的不断增加,曝气池内的活性污泥量也会不断增长,MLSS值和SV值都会升高。
活性污泥评价指标实验
活性污泥评价指标实验一、实验目的在废水生物处理中,活性污泥法是很重要的一种处理方法,也是城市污水处理厂最广泛使用的方法。
活性污泥法是指在人工供氧的条件下,通过悬浮在曝气池中的活性污泥与废水的接触,以去除废水中有机物或某种特定物质的处理方法。
在这里,活性污泥是废水净化的主体。
所谓活性污泥,是指充满了大量微生物及有机物和无机物的絮状泥粒。
它具有很大的表面积和强烈的吸附和氧化能力,沉降性能良好。
活性污泥生长的好坏,与其所处的环境因素有关,而活性污泥性能的好坏,又直接关系到废水中污染物的去除效果。
为此,水质净化厂的工作人员经常要通过观察和测定活性污泥的组成和絮凝、沉降性能,以便及时了解曝气池中活性污泥的工作状况,从而预测处理出水的好坏。
本实验的目的:1、了解评价活性污泥性能的四项指标及其相互关系;2、掌握SV、SVI 、MLSS、MLVSS 的测定和计算方法。
二、实验原理活性污泥的评价指标一般有生物相、混合液悬浮固体浓度(MLSS )、混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS )污泥沉降比(SV)污泥体积指数(SVI)和污泥龄(EC)等。
混合液悬浮固体浓度(MLSS)又称混合液污泥浓度。
它表示曝气池单位容积混合液内所含活性污泥固体物的总质量,由活性细胞(M a),内源呼吸残留的不可生物降解的有机物(M e)、入流水中生物不可降解的有机物(M i )和入流水中的无机物(M ii)4部分组成。
混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)表示混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度,即由MLSS中的前三项组成。
活性污泥净化废水靠的是活性细胞(M a),当MLSS —定时,Ma越高,表明污泥的活性越好,反之越差。
MLVSS 不包括无机部分(M ii),所以用其来表示活性污泥的活性数量上比MLSS 为好,但它还不真正代表活性污泥微生物(M a)的量。
这两项指标虽然在代表混合液生物量方面不够精确,但测定方法简单易行,也能够在一定程度上表示相对的生物量,因此广泛用于活性污泥处理系统的设计、运行。
好氧活性污泥性能指标
好氧活性污泥性能指标1 掌握活性污泥性能指标的重要性中原油田污水处理厂主要处理城市生活污水,采用合建式一体化氧化沟(Combined And Integrated Oxidation Ditch)工艺。
相对传统活性污泥法工艺而言,氧化沟工艺流程短,设备及构筑物利用率高,投资小,占地少,运行成本低;出水水质好,抗冲击负荷能力强,除磷脱氮效率高,污泥易稳定,便于自动化控制等。
但是,在实际运行过程中,仍存在一系列的问题。
包括:(1)污泥膨胀问题:当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时。
微生物的负荷高,细菌吸取了大量营养物质,由于温度低,代谢速度较慢,积贮起大量高粘性的多糖类物质,使活性污泥的表面附着水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨胀。
针对污泥膨胀的起因,可采取不同对策:由缺氧、水温高造成的,可加大曝气量或降低进水量以减轻负荷,或适当降低MLSS(控制污泥回流量),使需氧量减少;如污泥负荷过高,可提高MLSS,以调整负荷,必要时可停止进水,闷曝一段时间;可通过投加氮、磷肥,调整营养物质平衡(BOD5:N:P=100:5:1);pH值过低,可投加石灰调节;漂白粉和液氯(按干污泥的0.3%~0.6%投加),能抑制丝状菌繁殖,控制结合水性污泥膨胀。
(2)泡沫问题:由于进水中带有大量油脂,处理系统不能完全有效地将其除去,部分油脂富集于污泥中,经转刷充氧搅拌,产生大量泡沫;泥龄偏长,污泥老化,也易产生泡沫。
用表面喷淋水或除沫剂去除泡沫,常用除沫剂有机油、煤油、硅油,投量为0.5~1.5mg/L。
通过增加曝气池污泥浓度或适当减小曝气量,也能有效控制泡沫产生。
当废水中含表面活性物质较多时,易预先用泡沫分离法或其他方法去除。
另外也可考虑增设一套除油装置。
但最重要的是要加强水源管理,减少含油过高废水及其它有毒废水的进入。
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4.F/M:SVI值与污泥负荷有关,污泥负荷过高或过低(对于城市污水处理厂而言,污泥负荷F/M大于0.5或者小于0.05kgBOD5/(kgMLSS·d)),活性污泥的代谢性能都会变差,SVI值也会变得很高,存在出现污泥膨胀的可能。
2.3性能指标
2.3.1污泥沉降比(SV)
(1)定义:又称30min沉降率(SV30),是曝气池混合液在量筒内静置30min后所形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的比例,以%表示。
(2)检测: 仪器及药品:取样桶X2;1000mL量筒X2。
检测步骤:用取样桶在东沟和西沟好氧区分别取足够的混合液样品,分别倒1000mL入量筒中,静置30min,读取泥水分离界限的数值,除以1000,即为SV。这个过程中注意观察东、西沟沉降速度的区别。
针对污泥膨胀的起因,可采取不同对策:由缺氧、水温高造成的,可加大曝气量或降低进水量以减轻负荷,或适当降低MLSS(控制污泥回流量),使需氧量减少;如污泥负荷过高,可提高MLSS,以调整负荷,必要时可停止进水,闷曝一段时间;可通过投加氮、磷肥,调整营养物质平衡(BOD5:N:P=100:5:1);pH值过低,可投加石灰调节;漂白粉和液氯(按干污泥的0.3%~0.6%投加),能抑制丝状菌繁殖,控制结合水性污泥膨胀。
G灰分——灼烧后剩余灰分的质量,mg;
V样——取样量,mL。
MLVSS扣除了活性污泥中的无机成分,能够较为准确的反映活性污泥中活性成分的数量。对于水质相对稳定的污水生物处理系统,MLVSS/MLSS的比值是固定的。比如处理城市污水的活性污泥这一比值一般在0.75~0.85之间,但不同的工业废水,MLVSS/MLSS比值是有差异的。
(3)数据分析:
SV能反映好氧区正常运行时的污泥量和污泥的凝聚、沉降性能,通常,SV越小,污泥的沉降性能越好。可用于控制剩余污泥的排放量,通过SV的变化可以判断和发现污泥膨胀现象的发生。SV值跟污泥种类、絮凝性能和污泥浓度有关,不同污水处理厂的SV值差别很大,因此每座污水处理厂要根据自己的运行经验数据确定本产厂的最佳SV值,城市污水处理厂的正常SV值一般在20%~30%。在丝状菌含量大和污泥过氧化而解絮时的SV值比正常值要高很多。
(2)检测: 仪器及药品:马弗炉 X1;瓷坩埚 X1;天平 X1。
检测步骤:将已测得的悬浮固体(2.3.2中的固体)在600℃的高温下灼烧2h灰化,
冷却后恒重,减少的部分即为挥发性悬浮固体。
(3)数据分析:
MLVSS(g/L)= ……(2)
式中:G悬浮固体——悬浮固体的质量,即为式(2)中 的质量,mg;
5.MLVSS/MLSS值:对于水质相对稳定的污水生物处理系统,MLVSS/MLSS的比值是固定的。比如处理城市污水的活性污泥这一比值一般在0.75~0.85之间。
将各数据测定结果列于EXCEL表中,便于比对。见于附件。Байду номын сангаас
(3)污泥上浮问题:
当曝气时间过长,在池中发生高度硝化作用,使硝酸盐浓度高,在缺氧区易发生反硝化作用,产生氮气,使污泥上浮;另外,废水中含油量过大,污泥可能挟油上浮。
发生污泥上浮后应暂停进水,打碎或清除污泥,判明原因,调整操作。污泥沉降性差,可投加混凝剂或惰性物质,改善沉淀性;如进水负荷大应减小进水量或加大回流量;如污泥颗粒细小可降低曝气机转速;如发现污泥腐化,应加大曝气量,清除积泥,并设法改善池内水力条件。
(2)检测: 仪器及药品:中速定量滤纸若干;真空抽滤装置X1 ;烘箱 X 1; 分析天平X 1;干燥器X 1。
检测步骤:用取样桶在东沟和西沟好氧区分别取足够的混合液样品,将混合
均匀样用粉碎机打碎,吸取20mL的水样,用已被蒸馏水冲滤,在103~105℃烘干并恒重过的中速定量滤纸上进行抽滤,然后每次在103~105℃处烘干2 h后,在干燥器中进行冷却,最后称量、恒重。两次称量差值不超过0.02mg为止。
SVI值与污泥负荷有关,污泥负荷过高或过低(对于城市污水处理厂而言,污泥负荷F/M大于0.5或者小于0.05kgBOD5/(kgMLSS·d)),活性污泥的代谢性能都会变差,SVI值也会变得很高,存在出现污泥膨胀的可能。
2.3.4 污泥负荷(F/M)
营养物质或有机物(F)与微生物(M)的比值,以BOD污泥负荷率(Ns)表示,即:
加装上、下游导流板是改善流速分布、提高充氧能力的有效方法和最方便的措施。另外,通过在曝气机上游设置水下推动器也可以对曝气转刷底部低速区的混合液循环流动起到积极推动作用,从而解决氧化沟底部流速低、污泥沉积的问题。设置水下推动器专门用于推动混合液可以使氧化沟的运行方式更加灵活,这对于节约能源、提高效率具有十分重要的意义。
(3)数据分析:
MLSS(g/L)= ……(2)
式中:G泥纸——水样抽滤后,截留物和滤纸烘干于恒重后的质量,mg;
G纸——中速定量滤纸经抽滤后烘干于恒重后的质量,mg;
V样——取样量,mL。
普通空气曝气活性污泥法的MLSS最佳值为2g/L左右,而纯氧曝气活性污泥法的MLSS最佳值为5g/L左右。MLSS过低往往达不到预计的处理效果;过高时,泥龄延长,维持这些污泥中的微生物正常活动所需的溶解氧数量自然会增加,导致对充氧系统能力的要求增大,同时曝气池混合液的密度会增大,也就会增加机械曝气或鼓风曝气的电耗。也就是说,虽然MLSS偏高时,可以提高曝气池对进水水质变化和抗冲击负荷的抵抗能力,当时在运行上往往是不经济。而且有时还会导致污泥过度老化,活性下降,最后甚至影像处理效果。在实际运行中,有时需要通过加大剩余污泥排量方式强制减少曝气池的MLSS值,刺激曝气池混合液中微生物的生长和繁殖,提高活性污泥分解氧化有机物的活性。
由上可见,对于活性污泥法处理城市生活废水,特别是采用一体化氧化沟工艺的情况下,对活性污泥状态的了解十分重要。只有掌握检测活性污泥状态的方法,在出现如上所述的各种异常情况时,才能顺利进行检测,取得正确的分析数据,进而对症下药,解决问题,使氧化沟得以重新正常运行。
2好氧活性污泥的性能指标及其检测
2.1组成
(1)污泥膨胀问题:
当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时。微生物的负荷高,细菌吸取了大量营养物质,由于温度低,代谢速度较慢,积贮起大量高粘性的多糖类物质,使活性污泥的表面附着水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨胀。
F/M=Ns= [kgBOD5/(kgMLSS·d)]……(2)
式中:Q——污水流量,m3/d;
La——进水有机物(BOD5)浓度,mg/L;
V——曝气池体积,m3;
X——混合液悬浮固体(MLSS)浓度,mg/L。
2.3.5混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)
(1)定义:是指混合液悬浮固体中有机物的浓度,以g/L计。
好氧活性污泥是由多种多样的好氧微生物和兼性厌氧微生物(兼有少量的厌氧微生物)与微生物的代谢产物以及污(废)水中有机和无机固体物质混凝交织在一起,形成的絮状体或称绒粒(floc)。
2.2性质
各种活性污泥有各自的颜色,成熟的活性污泥呈茶褐色,稍具泥土味,具有良好的凝聚沉淀性能;含水率一般为99.2%~99.8%;其相对密度为1.002~1.006,混合液和回流污泥略有差异,前者为1.002~1.004,后者为1.004~1.006;具有沉降性能;有生物活性,有吸附、氧化有机物的能力;绒粒大小为0.02~0.2mm;比表面积为20~100cm2/ml;呈弱酸性(pH约为6.7),对进水pH变化有一定的承受能力。活性污泥中有机物和无机物的组成比例因污水处理的不同而有差异,一般有机成分占75%~85%,无机成分仅占15%~25%。
2.3.3污泥容积指数(SVI)
(1)定义:是指曝气池出口处混合液经过30min静置沉淀后,每克干污泥所形成的沉淀污泥所占的容积,单位以mL/g计。
(2)检测:取东沟和西沟好氧区出口处混合液分别测量其SV30和MLSS,再用式(1)
计算可得。
(3)数据分析:
SVI值能更准确地评价和反映活性污泥的凝聚、沉降性能。城市生活污水处理系统的SVI值正常范围是50~150mL/g,超过200mL/g的话,则已经发生了污泥膨胀。一般来说,SVI值过低说明污泥颗粒细小,无机物含量高,缺乏活性;SVI值过高说明污泥沉降性能较差,将要发生或已经发生污泥膨胀。对于高浓度活性污泥系统,即使沉降性能较差,由于其MLSS值较高,因此其SVI值也不会很高。
3 检测指标的记录汇总
针对中原油田污水处理厂,可根据各检测指标值判断污泥状况,并提出相应的解决措施:
1.SV值:城市污水处理厂的正常SV值一般在20%~30%。在丝状菌含量大和污泥过氧化而解絮时的SV值比正常值要高很多。
2.MLSS值:普通空气曝气活性污泥法的MLSS最佳值为2g/L左右。在实际运行中,有时需要通过加大剩余污泥排量方式强制减少曝气池的MLSS值,刺激曝气池混合液中微生物的生长和繁殖,提高活性污泥分解氧化有机物的活性。
(2)泡沫问题:
由于进水中带有大量油脂,处理系统不能完全有效地将其除去,部分油脂富集于污泥中,经转刷充氧搅拌,产生大量泡沫;泥龄偏长,污泥老化,也易产生泡沫。用表面喷淋水或除沫剂去除泡沫,常用除沫剂有机油、煤油、硅油,投量为0.5~1.5mg/L。通过增加曝气池污泥浓度或适当减小曝气量,也能有效控制泡沫产生。当废水中含表面活性物质较多时,易预先用泡沫分离法或其他方法去除。另外也可考虑增设一套除油装置。但最重要的是要加强水源管理,减少含油过高废水及其它有毒废水的进入。
同时,利用污泥沉降比SV与活性污泥浓度MLSS,可以计算出更有用的污泥容积指数SVI(注意SV30的表示方法,直接影响其结果):