污水处理生化调试技术方案
污水处理的生化调试
污水处理的生化调试生化调试是污水处理过程中的一项重要步骤,通过添加适量的生化分解剂和进行生物反应,可以有效去除污水中的有机物和氮磷等营养物质,达到水质要求。
本文将详细介绍污水处理生化调试的步骤和方法。
一、调试前的准备工作⒈确定调试目标:根据实际情况和处理工艺要求,确定需要去除的污染物种类和达到的排放标准。
⒉调试方案设计:根据污水处理设施的规模、工艺流程和处理效果,设计合理的生化调试方案。
⒊准备生化分解剂:选择适合的生化分解剂,按照使用说明配置好浓度适当的试剂溶液。
二、调试步骤⒈调试启动:按照调试方案,启动生化调试系统,将生化分解剂加入处理单元,保持适宜的温度和搅拌条件。
⒉污水投加:将污水投加到处理单元,保持适当的进水流量和稳定的水质。
⒊水质监测:定期监测处理单元出水的水质参数,如悬浮物浓度、有机物浓度、氨氮浓度等,以了解调试进展情况。
⒋调整操作参数:根据监测结果,逐步调整生化调试系统的操作参数,如加药量、调节pH值、增加曝气量等,以达到处理效果要求。
三、调试指标监测⒈悬浮物浓度:通过浊度计或显微镜等方法,测定处理单元出水中的悬浮物浓度,以评估生化分解效果。
⒉有机物浓度:采用化学分析方法,测定水样中的化学需氧量(COD)或生化需氧量(BOD),以了解有机物去除效果。
⒊氨氮浓度:使用专用仪器或化学方法,测定水样中的氨氮浓度,以评估氮的去除效果。
⒋总磷浓度:通过化学分析方法,测定水样中的总磷浓度,以评估磷的去除效果。
四、调试结束及效果评估⒈调试结束:当处理单元出水的水质达到指标要求,并保持稳定一段时间后,可认为生化调试已完成。
⒉效果评估:根据调试前后的水质监测数据,评估生化调试的效果,并与排放标准进行比对,以确定是否达到要求。
附件:本文档涉及附件,包括调试方案设计表、生化分解剂配置表、水质监测数据表。
法律名词及注释:⒈污水处理设施:指进行污水处理的各种设备、装置和工艺。
⒉排放标准:根据国家和地方环保法规,针对不同行业和污染种类,规定的排放的污染物浓度或质量限值。
工艺污水处理厂工艺与运行调试方案
工艺污水处理厂工艺与运行调试方案工艺污水处理厂是为了处理工业生产过程中产生的废水而设立的设施,其目的是将废水中的污染物去除,以保护环境和保障人类健康。
而工艺与运行调试是确保工艺污水处理厂顺利运转的重要环节,在此方案中,我将详细介绍工艺污水处理厂的工艺流程以及运行调试的步骤。
一、工艺流程:1.预处理:将污水中的大颗粒物、悬浮物和沉淀物通过格栅、沉砂池和沉淀池进行初步过滤和沉淀,以减少后续处理工艺的负荷。
2.生化处理:经过预处理后的污水进入好氧生物滤池或活性污泥法生化池,通过好氧菌的降解作用将有机污染物转化为无机物。
3.混凝与沉淀:在生化处理后,污水中可能仍存在一些悬浮物和胶体物质,通过添加混凝剂和凝聚剂,使这些物质凝结成较大的颗粒,然后在沉淀池中沉淀下来。
4.滤池处理:通过过滤介质如砂子、活性炭等,进一步去除悬浮物和溶解物中的有机物,使废水更纯净。
5.消毒处理:对滤过后的废水进行消毒,杀灭其中的细菌和其他微生物,以达到排放标准。
二、运行调试方案:1.设备调试:对各类处理设备进行检测和调试,确保其正常运行。
包括设备启动、运行速度、设备间的联动等。
2.参数调整:根据实际情况对处理过程中的参数进行调整,如水流速度、PH值、曝气量等,以获得最佳处理效果。
3.水质监测:设置水质监测点,定期对处理过程中的水质参数进行监测和分析,如悬浮物浓度、COD和BOD值等,以便及时调整和改进处理工艺。
4.操作培训:对操作人员进行培训,使其掌握工艺流程、运行调试和故障排除等技能,提高工艺污水处理厂的运行效率和稳定性。
5.故障排除:及时发现和解决设备故障,确保处理过程的连续性和稳定性,以避免影响污水处理厂的正常运行。
6.定期维护:定期对处理设备进行维护保养,清洗和更换滤料、混凝剂等,以确保设备的长期稳定运行。
通过以上工艺与运行调试方案,工艺污水处理厂能够有效地处理废水,降低对环境的影响,并且保障排放水质符合相应的标准。
同时,定期的运行调试和设备维护能够提高处理效率和设备的使用寿命,降低运营成本。
污水处理工程生化池调试操作规程
污水处理工程生化池调试操作规程生化处理调试包括调节前各处理设施的准备、活性污泥的准备以及营养物的准备、必备的调试人员及实验设备等。
调试的目的是使生化池挂膜并找到最佳的运行工艺参数。
一、调试前的准备1、过水:确保各池体、管道、阀门等构筑物及管道管件处于良好的运行状态,确保厌氧池和好氧池无死水、无短流;2、各生化池填料:生物填料的绑扎是否牢固、数量是否均匀、充足;3、试曝气:在接触氧化池的水量达到设计水量的情况下进行曝气,检验曝气的强度及均匀状况,实测DO数值;4、试回流:将沉淀池排泥管阀门打开,将沉淀池水用泵提升到厌氧池的进水系统(脉冲布水器)的入口,检验回流系统是否能正常运转;如果建有中间沉淀池,应做同样处理;5、除调节池和生化各池外,其他各构筑物的水可在确认系统一切正常后放空。
6、活性污泥来源及营养物的准备:7、必备的操作人员、实验人员及实验设备调试中必须对各生化指标进行定时或随时的监测分析,以便掌握调试进程并对调试中出现的问题进行及时处理;所以,必须配备相应的人员及设备。
常规分析指标:DO; COD;色度;pH值;温度;8、碱液和酸液在整个生化池的调试过程及以后的常规运行中,控制进水的pH 值在一定范围内都非常重要。
一旦调节池水的pH值超出了6〜9的范围,必须马上停止调节池向厌氧池进水。
采取各种方法待调节池pH值正常后再恢复向厌氧池进水.9、调节池的水量:如果调试过程中,厌氧池不需要进水,而调节池的水已经达到设计水量(水深),应停止向调节池进水或调节池超负荷的水外排.确保不能对生化各池形成负荷冲击。
二、调试1、由调节池进水,至生化各池设计水量的一半。
停止进水.2、好氧池开始曝气.曝气程度使水面有气鼓出、但尚未呈沸腾状态。
3、投加活性污泥。
注意要均匀投加.投加的量由处理水量决定,一般外购活性污泥投加量为池容的百分一左右。
自己培养活性污泥则可在池边不断培养,不断补充。
4、已投加了活性污泥的各生化池,应在两个小时内投加营养物,营养物的种类参见前述表格,投加量现场确定.5、投加完营养物后,接触氧化池连续曝气24小时,DO控制在2~4之间;厌氧池按下述方法处理:依次打开厌氧池各排空(泥)管阀门,将厌氧池底的沉泥回流至厌氧池布水系统.每池每2 小时回流一次,回流量约为该池内容水量的三分一至五分一左右,视情况确定.确定泵的选型,使回流时间控制在0。
污水处理的生化调试
污水处理的生化调试引言概述:污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。
而生化调试作为污水处理的关键步骤之一,对于提高处理效果和降低污染物排放具有重要意义。
本文将从生化调试的概念、目的和原理出发,分别阐述生化调试的四个部分,包括菌群培养、调控污泥活性、调节营养物质以及优化操作条件。
一、菌群培养1.1 选择适宜的菌种:根据污水处理的具体情况,选择适应处理工艺和污水特性的菌种。
常见的菌种有好氧菌、厌氧菌和硝化菌等。
选择适宜的菌种可以提高生化调试的效果。
1.2 菌群培养条件:为了保证菌群的正常生长和繁殖,需要提供适宜的培养条件。
包括适宜的温度、pH值、氧气含量和营养物质等。
菌群培养条件的调整可以促进菌群的快速适应和生化反应的进行。
1.3 菌群监测和调整:通过监测菌群的变化和活性,及时调整菌种的比例和添加适宜的调节剂。
菌群监测和调整可以帮助优化处理效果和减少处理过程中的问题。
二、调控污泥活性2.1 污泥的种类:根据处理工艺的要求,选择合适的污泥种类。
常见的污泥种类有活性污泥、厌氧污泥和好氧污泥等。
不同种类的污泥具有不同的特性和适应能力。
2.2 污泥的调控方法:通过调节污泥的氧气供应、温度、pH值和营养物质等因素,控制污泥的活性和代谢过程。
调控污泥活性可以提高处理效果和降低处理过程中的问题。
2.3 污泥的养护和管理:对于污泥的养护和管理,需要定期清理、通风和添加适宜的营养物质。
养护和管理污泥可以延长其使用寿命和提高其处理能力。
三、调节营养物质3.1 确定营养物质的需求:根据污水的水质和处理工艺的要求,确定污水中缺乏的营养物质。
常见的营养物质有氮、磷和微量元素等。
确定营养物质的需求可以帮助提供合适的营养条件。
3.2 添加合适的营养物质:根据营养物质的需求,选择合适的添加方式和添加剂。
常见的添加剂有硝酸盐、磷酸盐和微量元素溶液等。
添加合适的营养物质可以促进菌群的生长和代谢过程。
3.3 营养物质的监测和调整:通过监测污水中营养物质的含量和菌群的生长情况,及时调整添加的营养物质的比例和浓度。
污水处理生化调试技术方案
污水处理生化调试技术方案污水处理生化调试技术方案一、项目概述污水处理生化调试技术方案旨在实现对污水处理设备的生化处理工艺进行调试,以确保设备能够有效地去除废水中的有机物和污染物,达到排放标准要求。
二、调试目标⒈确定最佳的生化处理工艺参数,包括曝气量、污泥回流比例、曝气时间等,以提高处理效果。
⒉调试各个生化池单元的运行稳定性,确保各个单元均能正常工作。
⒊对污泥的处理进行调试,包括污泥浓度和污泥浓缩度的控制。
⒋监测处理过程中的水质变化,确保出水质量符合国家排放标准。
三、调试方案⒈初步调试⑴流程操作调试根据设计方案,进行系统的流程操作调试。
包括开启进水泵、调整排水阀门、监测污泥组分等。
⑵生化池调试调整生化池中的曝气量、污泥回流比例等参数,监测污水中的COD、BOD5等指标,保证在合理范围内。
⑶污泥处理调试调整污泥浓度和污泥浓缩度的控制,确保达到最佳处理效果。
⒉稳定性调试⑴各生化池稳定性调试对每个生化池进行稳定性调试,包括监测进水水质和处理后的出水水质,确保系统运行达到预期效果。
⑵污泥处理稳定性调试监测污泥处理过程中的污泥浓度、调整污泥回流比例等参数,确保污泥处理稳定性。
四、附件⒈设备布局图:包括污水处理设备的位置和连接方式。
⒉工艺流程图:展示污水处理生化调试工艺的流程步骤。
⒊参数监测记录表:用于记录调试过程中各个参数的监测结果。
⒋设备操作手册:详细描述污水处理设备的操作步骤和注意事项。
五、法律名词及注释⒈COD:化学需氧量,衡量水中有机物质含量的指标。
⒉BOD5:五日生化需氧量,衡量水中有机物质生物降解能力的指标。
⒊排放标准:根据国家相关法律法规,规定的污水排放质量要求。
污水废水处理生化系统运营调试指导方案
污水废水处理生化系统运营调试指导方案一、内容概览引言与背景介绍:阐述污水废水处理的重要性和生化系统在污水处理中的关键作用,介绍本指导方案的编制目的和意义。
生化系统概述:简要介绍污水废水生化处理系统的基本原理、组成及功能,帮助读者了解生化系统的基本结构和工作原理。
运营调试前的准备:讨论在进行生化系统运营调试前需要进行的准备工作,包括现场勘察、设备检查、原料准备、人员培训等。
调试流程与步骤:详细介绍生化系统的调试流程,包括系统启动、菌种培养与驯化、参数调整与优化等步骤,确保系统能够平稳、高效地运行。
运营管理与监控:阐述生化系统在运行过程中需要进行的管理与监控工作,包括日常操作管理、水质监测、设备维护等,确保系统稳定运行为最佳状态。
问题诊断与解决策略:列举生化系统在运行过程中可能遇到的问题,如污泥膨胀、泡沫问题等,并提供相应的诊断方法和解决策略。
安全防护措施:强调在生化系统运营调试过程中需要注意的安全问题,包括人员安全、设备安全、环境安全等,确保整个过程的顺利进行。
总结与展望:总结本指导方案的主要内容,对生化系统运营调试的未来发展提出展望和建议。
本指导方案旨在为从事污水废水处理生化系统运营调试的工作人员提供全面的技术指导和参考,提高生化系统的运行效率和管理水平。
1. 污水废水处理的背景与重要性随着工业化、城市化的快速发展,人类生产生活产生的污水废水日益增多,其中包括工业废水、生活污水、农业污水等。
这些污水废水含有大量的有机物、无机物、微生物及有毒有害物质,如未经妥善处理,将直接排放到环境中,对地表水、地下水、土壤及生态系统造成严重的污染,威胁人类和其他生物的生存与健康。
因此污水废水处理成为保护环境、维护生态平衡、实现可持续发展的重要手段。
在当今社会,污水废水处理不仅是一项技术挑战,更是一项社会责任。
有效的污水处理不仅能减少环境污染,保护自然资源,还能保障人民生活的正常进行,促进社会的可持续发展。
为此建立完善的污水处理体系,制定科学高效的污水处理方案,进行生化系统的运营调试,对保护生态环境、维护人类健康具有极其重要的意义。
污水废水处理生化系统运营调试指导方案
<70
8
氨氮(mg/L)
≤设计值 ———— <15
9
BOD5(mg/L)
———— ———— <20
10
水温(℃)
<40
~35
33~35
11
盐度(mg/L)
<20000
4.2 厌氧池调试操作 (1)激活阶段:将 DM 微生物按固体质量 Xg/m³投入到厌氧反应池中进行 接种,加入生活污水或自来水至反应器容量的 5~10%,通过搅拌装置或者循环泵
2)投加 DM 微生物 根据工程的特点,购买对应的 DM 微生物产品,优势微生物的加入可以降低 调试难度,缩短调试周期。 3)做好人员配备 应根据污水处理厂的需要配备相应数量的调试操作人员;调试工程师结合现 场实际情况对管理或操作人员进行初步的理论培训。 4. 生化工艺调试的启动与运行 工艺调试是联动试车阶段的主要工作,工艺调试的重点任务在于生化反应池 活性污泥的培养与驯化。 4.1 工艺调试启动 4.1.1 好氧工艺调试启动基本流程 好氧系统启动主要分为四个阶段
加 DM 微生物,对优势微生物培养,增强菌胶团摄取食物的能力及分解代谢能力, 满足生化生产需求。
4)确定符合实际进水水质水量的工艺控制参数,在确保出水水质达标的前 提下,尽可能降低能耗。 3.2.2 开展调试前的准备工作
1)准备调试记录 在调试过程中,需要对每天的工作内容和工艺状况做相应的记录,也就是工 作日志。一方面可以和理论预测值比较,及时调整相应的工艺控制状态;另一方 面,可以提前预测可能发生的问题,避免造成工期延误。需要记录的数据是由工 艺特点决定的,一般可以分为监测数据和计算数据两部分,记录尽量做到简单明 了。 监测数据是指由仪器直接测量所得到的数据和化验结果数据,如由仪器直接 测量显示出来的流量、温度、DO 值、pH 值等,由化验结果所得的污泥浓度,CODcr, BOD5,SS 等。还有的工艺需要记录氮、磷、药剂耗用量、碱度、污泥沉降比、 镜检生物相等。以上数据应该每天测定后及时记录下来,并定期整理成册,与各 方面需要协调的单位和个人交流。 计算数据是根据监测数据而计算出来的结果,通常需要计算的有污泥负荷或 容积负荷、各项指标的去除率、污水停留时间 HRT 及污泥停留时间 SRT 等。 其他还需要记录的内容包括机械的运转情况、生产耗电量、微生物的生物相 及活性等。通过计算结果和生物相观察确定目前的工艺状况,再根据理论和经验, 通过调节相应的可控制参数如进水流量、溶解氧、pH 值、回流污泥量、运行方 式、添加营养成分等,使微生物保持最佳的生长条件。
污水处理工程工艺调试方案
污水处理工程工艺调试方案一、工艺调试前的准备工作1、搜集污水处理工程设计资料,包括污水处理工程设计图纸、施工图纸、工艺说明书、设备说明书等。
2、对污水处理设备进行全面检查,确保设备安装和连接正确无误。
3、对污水处理设备进行试运转,排查设备是否存在故障和问题。
4、对排水管道进行检查,排查管道是否存在漏水和堵塞问题。
5、准备好工艺调试所需的化学试剂、仪器设备以及调试人员的防护用具。
二、工艺调试的步骤1、污水处理设备的单元工艺调试(1)对进水口进行调试,检查进水口是否存在漏水和堵塞问题。
(2)对预处理单元进行调试,包括格栅过滤和沉淀池的调试。
(3)对生化处理单元进行调试,包括活性污泥法、生物膜法等的调试。
(4)对沉淀池和脱水设备进行调试,排查设备的运行情况是否正常。
2、试运行整体工艺流程(1)对整体工艺流程进行试运转,排查设备是否存在协同运转问题。
(2)对进水口、出水口和排污口进行检查,确保其连接和运行状态良好。
(3)对各单元工艺的操作参数进行调试和优化,包括进水流量、污泥回流比例、曝气量等。
(4)对出水水质进行监测,确保出水达到排放标准。
3、工艺优化和调整(1)根据试运转过程中的实际情况,对工艺参数进行调整和优化。
(2)对设备和管道进行检查,排查设备是否存在漏水、脱气和渗漏问题。
(3)对污泥脱水设备进行调试,确保污泥处理效果良好。
4、记录和总结(1)对工艺调试过程中的操作和参数进行记录,包括进水流量、出水水质、设备运行情况等。
(2)总结工艺调试的经验和教训,提出工艺优化的建议和措施。
三、工艺调试的注意事项1、在工艺调试过程中,需要严格遵守安全操作规程,做好相关的防护工作,确保调试人员的安全。
2、对于新设备和新工艺,需特别注意设备的运行情况和水质的稳定性,及时发现和解决问题。
3、对工艺调试所用的化学试剂要妥善保存和使用,以防止对环境和人体造成危害。
4、对工艺调试过程中可能产生的噪音、污染物和污水进行控制和治理,以保证现场环境的安全和卫生。
污水处理系统工程生化系统的调试运行珍藏
第16页/共21页
MLSS
即污泥浓度,单位体积的污泥质量,它是 反映细菌数量多少的指标。单位mg/L
第17页/共21页
MLVSS
混合液挥发性悬浮固体浓度(mixed liquor volatile suspended solids)的简写。本项指标 所表示的是混合液活性污泥中有机性固体 物质部分的浓度。相对于MLSS而言,在 表示活性污泥活性部分数量上,本项指标 在精度方面进了一步。
如果溶氧仪、化验仪器暂时都没有,可根据污泥负荷来确定进水量,一般污 泥COD负荷按0.2公斤COD/公斤污泥.天。
三、硝化菌的培养
影响硝化菌生长的因素主要有以下几种
①温度
在生物硝化系统中,硝化细菌对温度的变化非常敏感,在5~35℃的范围
内,硝化菌能进行正常的生理代谢活动。当废水温度低于15℃时,硝化速率
▪ 其他控制指标解释
▪ 有机胺:又叫有机氮,一般是指有机类物 质与氨发生化学反应生成的有机类物质。 如尿素、一甲胺CH3NH2。胺是氨的氢原子 被烃基代替后的有机化合物。
▪ 氨氮(NH3-N):存在于水中的游离氨 (NH3)或铵盐(NH4+)。
▪ 亚硝酸盐(NO2-):在生化处理中,是指 氨氮被好氧的亚硝化菌氧化成的产物。
会明显下降,当温度低于10℃时已启动的硝化系统可以勉强维持,硝化速率
污水处理的生化调试
污水处理的生化调试引言概述:污水处理是一项重要的环境保护工作,而生化调试是其中的关键步骤之一。
生化调试通过调整污水处理系统中的生物组成和活动,以提高处理效率和水质净化能力。
本文将从五个大点来阐述污水处理的生化调试,包括优化微生物群落、调整曝气方式、调节进水负荷、控制污泥浓度和调整pH值。
正文内容:1. 优化微生物群落1.1 增加厌氧菌数量:通过添加适量的厌氧菌,可以提高处理系统对有机物的降解能力。
1.2 优化好氧菌种类:选择适合处理系统的好氧菌种类,可以提高氧化效率和氮磷去除效果。
1.3 调整微生物种群比例:合理调整好氧菌和厌氧菌的比例,可以提高系统的稳定性和适应性。
2. 调整曝气方式2.1 优化曝气时间和频率:合理控制曝气时间和频率,可以增加氧气传递效率,提高好氧菌的活性和氧化能力。
2.2 调整曝气方式:采用合适的曝气方式,如表面曝气、喷射曝气等,可以提高曝气效果,增加氧气与水体的接触面积。
3. 调节进水负荷3.1 控制进水COD浓度:合理控制进水COD浓度,可以避免过高的有机负荷对处理系统的冲击,保证系统的稳定运行。
3.2 调整进水流量:根据处理系统的设计能力和实际情况,合理调整进水流量,避免过大或者过小的负荷对系统的影响。
4. 控制污泥浓度4.1 合理调整污泥回流比例:通过调整污泥回流比例,可以控制系统中的污泥浓度,保持适宜的微生物生长环境。
4.2 定期污泥处理:定期对污泥进行处理,如浓缩、脱水等,可以降低系统的运行成本,提高处理效率。
5. 调整pH值5.1 pH值的影响:pH值对微生物的生长和代谢过程有重要影响,合理调整pH 值可以提高微生物的活性和降解能力。
5.2 pH值的调节方法:可以通过添加酸碱等化学药剂,或者采用生物调节的方法,如调整进水的碳酸酸盐平衡等,来调节系统的pH值。
总结:通过优化微生物群落、调整曝气方式、调节进水负荷、控制污泥浓度和调整pH值等生化调试措施,可以提高污水处理系统的处理效率和水质净化能力。
污水处理的生化调试
污水处理的生化调试污水处理的生化调试1.引言污水处理的生化调试是指通过生物处理系统来降解和去除废水中的污染物质。
本文档旨在提供污水处理的生化调试范本,包括以下章节:2.生化调试前的准备工作2.1 确定污水处理系统的设计参数和处理能力2.2 检查生物处理系统的设备和仪器的正常运行状况2.3 准备适当的培养基和添加剂,确保生物群落的发展和生长3.污水处理的生化调试步骤3.1 建立稳定的好氧条件①调整生化池中的曝气量和曝气时间②测定生化池的溶解氧浓度和pH值③根据溶解氧浓度和pH值的变化调整曝气量和曝气时间3.2 培养和发展适当的微生物种群①添加合适的菌种或接种污水样品②检测和监测微生物群落的组成和数量③根据监测结果进行调整,以促进有益菌种的生长和繁殖3.3 检测和控制污水处理效果①检测处理前后的污水水质参数,如悬浮物浓度、化学需氧量(COD)和氨氮浓度等②根据检测结果评估污水处理效果,并进行必要的调整4.生化调试的监测和记录4.1 监测污水处理系统中的关键参数,如温度、溶解氧浓度、pH值和流量等4.2 记录监测结果和调整过程,以便分析和改进处理效果4.3 定期进行系统审查和评估,确保生化调试的持续有效性附件:●污水处理系统示意图●监测数据记录表●生化调试操作记录表法律名词及注释:1.污水处理:对污水进行物理、化学、生物等多种方式的处理,以达到排放标准或再利用要求的过程。
2.生化调试:通过调整和优化微生物种群、环境参数等,达到最佳污水处理效果的过程。
3.溶解氧浓度:指污水中溶解在水中的氧气分子的浓度。
4.pH值:指污水中氢离子的浓度水平,用于衡量酸碱性。
5.化学需氧量(COD):测量水样中有机物氧化所需的化学剂量,用于评估水体的有机物污染程度。
6.氨氮浓度:用于评估水体中氮污染程度的指标,表示水中氨和氨基酸等形式的氮化物的浓度。
污水处理的生化调试
污水处理的生化调试随着环境污染的加重,污水处理成为了我们日常生活中的重要环节。
而生化调试是污水处理中不可或缺的一步,本文介绍下生化调试的概念、意义以及具体的操作。
一、生化调试的概念生化调试指的是在污水处理系统中添加适当的微生物菌剂,通过控制系统运行条件,使微生物得到良好的生存条件,从而营造出适合微生物繁殖的环境,加速生化反应的速率。
生化调试主要有两个目的:第一,建立微生物初级群;第二,培养好的微生物生物群体大量繁殖。
这样可以有效地提高污水处理系统的处理能力,降低污水处理系统运行成本,使水质达到排放标准。
二、生化调试的意义生化调试的意义是可以加速微生物的长大和繁殖,缩短系统启动时间,提高处理效果,缩短投入银行周期,降低投资成本;同时,选择合适的菌剂可以增强处理性能和稳定性,抵抗外界胁迫,达到长效无毒无害的目的;此外,生化调试还能对处理系统进行优化,并规避可能存在的问题,盘活系统的处理能力,实现水资源的可持续利用,保护环境,提高城市的生活品质。
三、生化调试的步骤生化调试的步骤包括四个阶段:原生种复活,中期调试,后期推进,稳定维护。
1.原生种复活:在这个阶段,需要通过人工添加新菌株并优化操作条件,以改善微生物群的初始结构。
此阶段还包括微生物导种和群体繁殖。
平常,把处理池水体分配到导种罐,并添加酸盐中草酸钙、磷酸氢二钠等物质,在导种罐中进行筛选和优化,直到微生物培植紧凑健康且生命力强劲为止。
2.中期调试:此阶段的目标是识别和消除系统中存在的问题,并为后期通过营养供应来建立健康微生物群体做好准备。
在此阶段,需要适当调整操作条件,如调整废水负荷,增加运行时间,除杂,优化调整池中微生物群的组成。
3.后期推进:在此阶段,应为系统持续稳定运行以及提高处理池的效率做好准备。
这需要提供合适的反应条件,如增加有用细菌,提高反应温度和湿度,调整废水负荷,并周期检查,监测系统运行状况。
4.稳定维护:此阶段的主要目标是系统稳定运行,不良物质处理能力达到标准。
污水处理的生化调试
污水处理的生化调试引言概述:污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要工作之一。
生化调试是污水处理过程中的关键环节,通过调整生物反应器内微生物的种类和数量,促进有机物的降解,达到净化水质的目的。
本文将就污水处理的生化调试进行详细介绍。
一、生化调试的目的1.1 促进有机物降解生化调试的主要目的是通过优化微生物的生长环境,提高有机物的降解效率。
有机物是污水中的主要污染物之一,通过生化调试可以加速有机物的降解过程,减少对水质的污染。
1.2 提高氮、磷去除效率除了有机物外,氮、磷等营养物质也是污水中常见的污染物。
生化调试可以调整微生物的种类和数量,促进氮、磷的去除,提高处理效率。
1.3 减少污泥产生通过生化调试,可以有效控制微生物的生长速率,减少污泥的生成量。
这不仅可以减少后续处理的成本,还可以降低对环境的影响。
二、生化调试的方法2.1 调整曝气量曝气是生化反应器中微生物生长所必需的氧气来源,通过调整曝气量可以改变微生物的生长环境,促进有机物的降解。
2.2 控制进水负荷进水负荷是指单位时间内进入生化反应器的有机物质量,通过控制进水负荷可以避免微生物过度生长,保持反应器内微生物的平衡。
2.3 添加生物活性剂生物活性剂是一种能够促进微生物生长和代谢的物质,通过添加适量的生物活性剂可以增加微生物的数量,提高有机物的降解效率。
三、生化调试的注意事项3.1 避免过度调试生化调试是一个持续的过程,过度调试可能导致微生物种群的不稳定,影响污水处理效果。
因此,在调试过程中需要谨慎操作,避免过度调试。
3.2 定期监测水质在生化调试过程中,需要定期监测反应器内水质的变化,包括有机物、氮、磷等指标。
及时发现问题并采取措施是保证调试效果的关键。
3.3 注意微生物的适应性微生物是生化调试的关键因素,不同微生物对环境的适应性不同。
在调试过程中需要注意微生物的适应性,选择适合的微生物种群进行调试。
四、生化调试的效果评估4.1 水质指标监测通过监测水质指标,包括COD、氨氮、总磷等指标,可以评估生化调试的效果。
污水处理生化异常情况处理
污水处理生化异常情况处理引言概述:污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。
然而,在实际运营中,污水处理厂常常会遇到生化异常情况,如氨氮过高、COD(化学需氧量)过高等问题。
本文将就污水处理生化异常情况的处理方法进行详细阐述。
正文内容:1. 氨氮过高的处理方法1.1 调整曝气量:适当增加曝气量能够提高氨氮的去除效果。
1.2 调整曝气时间:延长曝气时间可以增加氨氮的氧化反应时间。
1.3 添加硝化菌剂:通过添加硝化菌剂来增加污水中的硝化菌数量,加速氨氮的转化为硝态氮。
1.4 优化污水处理工艺:通过调整污水处理工艺,如增加好氧池的容积等,提高氨氮的处理效果。
1.5 加强污泥处理:合理处理好污泥,避免污泥中的氨氮再次释放到水体中。
2. COD过高的处理方法2.1 加强预处理:通过加强预处理工艺,如格栅、沉砂池等,去除大颗粒污染物,减少COD的负荷。
2.2 调整曝气量和曝气时间:适当增加曝气量和曝气时间,提高生化池内微生物的活性,加速COD的降解。
2.3 添加COD降解剂:添加COD降解剂,如硝化菌剂、好氧颗粒污泥等,促进COD的降解。
2.4 优化曝气方式:采用更加合理的曝气方式,如增加曝气孔、改变曝气方式等,提高氧气传递效率,促进COD的降解。
2.5 定期清理污泥:定期清理生化池中的污泥,避免污泥中COD的再次释放。
总结:在污水处理过程中,生化异常情况的处理至关重要。
针对氨氮过高和COD过高的情况,我们可以通过调整曝气量、曝气时间、添加适当的菌剂以及优化污水处理工艺等方式来提高处理效果。
同时,加强预处理和定期清理污泥也是有效的措施。
通过这些方法,我们可以更好地应对污水处理生化异常情况,保障环境和人类健康。
污水处理的生化调试
污水处理的生化调试一、背景介绍污水处理是保护环境、维护人类健康的重要工作之一。
生化调试是污水处理过程中的关键步骤之一,通过调整生物反应器内微生物的种类和数量,以达到高效降解有机物、去除氮磷等目的。
本文将详细介绍污水处理的生化调试标准格式。
二、调试目标1. 提高有机物去除率:将污水中的有机物降解至国家排放标准以下。
2. 有效去除氮磷:将污水中的氮、磷含量降至国家排放标准以下。
3. 稳定系统运行:确保生物反应器的稳定运行,避免反应器内的微生物受到外界因素的影响而失活。
三、调试步骤1. 初始操作(1)检查设备:确保生物反应器、曝气装置、混合装置等设备完好无损。
(2)投加活性污泥:根据设计要求,投加适量的活性污泥,并确保活性污泥的活性良好。
(3)调整曝气量:根据设计要求,调整曝气装置的曝气量,保证反应器内的溶解氧浓度适宜。
2. 监测调试(1)监测水质参数:对进水、出水进行监测,包括COD、BOD、氨氮、总磷等指标,记录监测数据。
(2)调整曝气量:根据监测数据,适时调整曝气量,确保系统运行稳定。
(3)调整投加量:根据监测数据,适时调整投加活性污泥的量,维持适宜的微生物种类和数量。
3. 问题处理(1)氨氮过高:增加曝气量,提高溶解氧浓度,促进硝化作用。
(2)总磷过高:增加投加量,增加生物吸附作用,或考虑添加化学沉淀剂进行磷的深度去除。
(3)COD、BOD去除率低:检查进水水质,排查可能的污染源,适时采取措施改善进水水质。
四、调试结果评估1. 水质指标:根据监测数据,评估出水水质是否达到国家排放标准要求。
2. 能耗评估:评估系统运行所需的曝气能耗、投加能耗等,优化系统运行,降低能耗成本。
3. 系统稳定性:评估系统的稳定性,包括生物反应器的运行稳定性、微生物群落的多样性等。
五、调试报告编写根据调试过程中的监测数据、调整记录等,编写详细的调试报告,包括调试目标的达成情况、问题处理过程、调试结果评估等内容。
报告应准确反映调试过程和结果,为后续的运行维护提供参考依据。
生化调试投加污泥技术
生化调试投加污泥技术
污水处理工程完工后并不代表工程已经结束,还有一个很重要的阶段大家知道是什么吗?很多老司机都会知道,那就是生化调试!它可是污水工程一个重要的阶段,调试的成功与否直接决定了整个工程的成败!
生化调试里有很多技术,经验,值得我们环保工作者一直学习,调试第一步投加污泥,下面按污泥来源分三类介绍
一、采用干污泥投加
根据具体情况,采用干污泥投加,投加量一般按污泥浓度计算:举例说明:好氧池容积1000立方,按正常好氧池污泥浓度3000mg/l计算,即3千克/方,根据好氧池池容算即需要干污泥量3*1000=3000千克。
干污泥一般采用的是脱水机压滤后的污泥,含水率在75-85%之间,一般按80%算,故需要的脱水后干污泥量为3000/20%=15000千克=15吨。
故本次投脱水后污泥15吨。
主要优点:投加数量较少,运输方便。
缺点:一般脱泥会加有絮凝剂,不利于培养,另外干污泥投加时需要激活。
A/O 法投加污泥时需要把A池容积也算到好氧池容积内。
二、采用好氧池混合液投加
如条件允许可以拉同类污水处理厂的好氧池混合液投加,投加量一般根据池容,投加量为好氧池池容2/3左右,用罐车运输。
优点:污泥活性好,无需激活,可以大大缩短调试时间。
缺点:投加体积较大,来回运输成本较大。
三、采用二沉池浓缩污泥投加
这种投加方法由于浓缩污泥浓度不好确定,一般采用经验确定,一般按池容的10%投加。
优点:污泥活性比投加干污泥好,运输成本适宜。
缺点:投加体积较干污泥多,污泥活性比好氧池混合液差。
污水处理的生化调试
污水处理的生化调试引言概述:污水处理是一项重要的环保工作,而生化调试是其中一个关键的步骤。
通过生化调试,可以有效地提高污水处理系统的处理效率和稳定性,保证出水质量符合环保要求。
一、调试前的准备工作1.1 确定处理工艺:在进行生化调试之前,需要明确污水处理系统所采用的处理工艺,包括生化池、沉淀池、曝气池等,以便有针对性地进行调试。
1.2 检查设备运行状态:检查各设备的运行状态,确保设备正常运转,如曝气器是否正常工作、搅拌器是否运转正常等。
1.3 准备调试药剂:根据实际情况选择合适的调试药剂,如碳源、氮源、磷源等,以促进好氧和厌氧微生物的生长。
二、生化调试的操作步骤2.1 初始调试:首先进行初始调试,根据系统情况逐步添加调试药剂,控制好氧化还原电位和pH值,促进微生物的生长。
2.2 持续监测:在调试过程中需要持续监测处理系统的运行情况,包括COD、氨氮、总磷等指标的变化,及时调整调试药剂的添加量。
2.3 调整操作参数:根据监测结果,及时调整操作参数,如曝气量、搅拌速度等,以保证系统的正常运行。
三、生化调试的关键技术3.1 氧化还原电位的控制:氧化还原电位是影响微生物代谢活性的重要参数,需要通过适当的调试药剂来控制,以促进好氧和厌氧微生物的生长。
3.2 pH值的调节:pH值对微生物的生长和代谢也有重要影响,需要根据系统情况适时调节,保持在适宜范围内。
3.3 氨氮和总磷的控制:氨氮和总磷是影响出水质量的关键指标,需要通过添加适量的碳源、氮源、磷源等调试药剂来控制。
四、常见问题及解决方法4.1 水质指标异常:当浮现水质指标异常时,需要及时分析原因,如检查设备是否正常、调试药剂是否添加足量等,及时调整操作参数。
4.2 微生物失活:微生物失活会导致生化系统的失效,需要通过添加适量的微生物菌剂来恢复微生物群落的平衡。
4.3 氧化还原电位波动:氧化还原电位的波动会影响微生物的代谢活性,需要通过调整氧气供应量、搅拌速度等操作参数来稳定系统运行。
污水处理的生化调试
污水处理的生化调试一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要工作之一,而生化调试是污水处理过程中的关键环节。
本文将详细介绍污水处理的生化调试的标准格式文本。
二、调试目的生化调试的目的是通过调整和优化污水处理系统中的生物反应器,使其能够在最佳条件下去除污水中的有机物质和氮、磷等营养物质,达到环境排放标准。
三、调试步骤1. 调试前准备- 检查污水处理系统的设备和管道是否完好,确保无泄漏和堵塞等问题;- 准备好所需的调试仪器和试剂,如pH计、溶解氧测量仪、电导率计、营养盐试剂等;- 确定调试时间和调试人员,制定详细的调试计划。
2. 初始调试- 测量并记录进水口的污水的基本参数,如温度、pH值、溶解氧浓度等;- 根据污水处理系统的设计要求,设置生物反应器中的曝气方式和曝气量;- 启动生物反应器并监测其运行情况,记录关键参数的变化,如曝气效果、污水的COD(化学需氧量)和氨氮浓度等。
3. 调试优化- 根据初始调试的结果,逐步调整生物反应器中的曝气方式和曝气量,以达到最佳的生物降解效果;- 监测并记录关键参数的变化,如污水的COD和氨氮浓度的下降情况,生物反应器中的溶解氧浓度等;- 根据监测结果,调整曝气方式和曝气量,直至达到设计要求的处理效果。
4. 调试结束- 检查生物反应器的运行情况,确保系统稳定运行;- 测量并记录出水口的污水的基本参数,如温度、pH值、溶解氧浓度等;- 撰写调试报告,包括调试前后的参数对比、调试过程中的关键问题和解决方案等;- 提出后续维护和管理建议,以确保污水处理系统的长期稳定运行。
四、调试注意事项1. 安全第一:在进行生化调试时,必须严格遵守安全操作规程,佩戴个人防护装备,避免接触有毒有害物质。
2. 数据准确性:在调试过程中,应使用准确可靠的仪器和试剂进行测量和分析,确保数据的准确性。
3. 调试记录:详细记录调试过程中的关键参数和操作步骤,以便后续分析和总结。
4. 逐步调整:在调试优化过程中,应逐步调整参数,避免过大的幅度调整,以免影响系统的稳定运行。
污水处理的生化调试
污水处理的生化调试一、概述污水处理的生化调试是指通过调整和优化污水处理系统中的生化过程,使其达到设计要求并保持稳定运行的过程。
本文将从调试目的、调试步骤、调试内容和调试方法等方面进行详细介绍。
二、调试目的1. 确保污水处理系统能够达到设计要求,处理效果稳定可靠。
2. 优化生化过程,提高处理效率,降低运行成本。
3. 解决污水处理过程中浮现的问题,如气味、泥浆浓度过高等。
三、调试步骤1. 前期准备a. 确定调试范围和目标,制定调试计划。
b. 检查设备运行状态,确保设备正常运行。
c. 采集相关数据和样品,为后续调试做准备。
2. 系统初步调试a. 检查设备的机械运行情况,如搅拌器、曝气系统等。
b. 检查生化池内的污泥状态,如颜色、浓度等。
c. 检查进水口的水质情况,如COD、BOD等指标。
d. 根据初步检查结果,调整设备运行参数,如搅拌器转速、曝气量等。
a. 根据进水水质情况,调整曝气系统的运行参数,保证生物膜的正常生长。
b. 监测生化池内的温度、pH值、溶解氧等指标,确保生化过程正常进行。
c. 根据监测结果,调整曝气系统的运行时间和频率,以达到最佳处理效果。
d. 定期取样分析,监测出水水质,确保出水符合排放标准。
4. 故障排除和问题解决a. 监测设备运行情况,及时发现故障并进行处理。
b. 分析污水处理过程中浮现的问题,如气味、泥浆浓度过高等,并采取相应措施解决。
四、调试内容1. 进水水质调试a. 根据进水水质的变化,调整进水口的流量和水质。
b. 根据进水水质的COD、BOD等指标,调整曝气系统的运行参数。
2. 曝气系统调试a. 根据生化池内的溶解氧含量,调整曝气系统的运行时间和频率。
b. 根据污水处理效果,调整曝气系统的气泡大小和分布。
3. 污泥处理调试a. 根据污泥浓度的变化,调整搅拌器的转速和运行时间。
b. 根据污泥的颜色温和味,调整污泥的处理方式,如增加曝气时偶尔添加药剂。
a. 根据出水水质的COD、BOD等指标,调整生化过程的运行参数。
污水处理生化调试技术方案
污水处理生化调试技术方案污水处理生化调试技术方案一、前言随着经济的快速发展和城市化进程的加速,城市污水处理成为社会发展和环境保护的重要内容。
生化方法处理污水是一种有效的方式,但是在新建或改建污水处理工程过程中,生化池的调试是一个很重要的环节,直接影响到处理工艺的运行效果和经济效益。
本文针对污水处理厂生化池调试过程中的问题和方法,提出一种生化调试技术方案,以期指导工程师顺利完成调试目标,提高处理工艺的稳定性和效率。
二、生化池调试前的准备工作1.生化池设计方案:在调试前,工作人员需要对生化池的设计方案有充分了解,包括池体结构、尺寸、通风、加药、COD/BOD/NH3-N/P等水质指标要求等信息,以便进行有效的调试。
2.水质分析:根据调试前的水质监测结果,评估池内的水质情况和处理需求,制定合理的调试方案。
3.调试人员:生化池调试需要专业的工作人员,要求具备熟练的操作技能和丰富的实践经验,以保证调试过程的准确性和安全性。
4.调试材料:包括菌种、添加剂、调节剂等具体调试材料,应根据实际需求进行选择。
同时,需要准备必要的工具和设备,保证调试工作的顺利进行。
三、生化池调试技术方案1.增加若干菌剂生化池中的混合菌群是处理过程中的关键因素之一。
通过添加适量的稳定菌剂,能够有效地提高池内细菌群的数量和生物活性,从而促进有机物质的分解和去除过程。
在菌剂添加过程中,首先需要选择合适的菌剂品种,常用的菌剂有厌氧菌、好氧菌、硝化菌和反硝化菌等。
根据池体内部水质指标和处理要求,适量添加菌剂,一般建议添加量为总生化池容积的1%左右。
同时需要控制池内的营养物质含量,防止过度添加而导致逆向反应的出现。
2.加药调节PH生化池的PH值是影响处理效率的关键指标之一。
假如PH值过低或过高,会导致水中的微生物活性下降,从而造成处理效果的不良。
因此,在池体调试过程中,需要根据实际情况进行适量的PH值调整。
通常使用的PH调节剂有碱性化学品和酸性调节剂。
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污水处理生化调试技术方案一污泥的培养方法有同步与异步培养与接种,同步是培奍与驯化同时进行或交替进行,异步是先培后驯化,接种是利用类似污水的剩余污泥接种。
活性污泥可用糞便水经曝气培养而得,因为粪便污水中,细菌种类多,本身含有的营养丰富,细菌易于繁殖。
通常为了缩短培菌周期,我们会选择接种培养。
先说粪便水培菌具体步骤:将经过过滤的粪便水投入曝气池,再用生活污水或河水稀释,至BOD约为300-400,进行连续曝气。
这样过二,三天后,为补充微生物的营养物质和排除由微生物产生的代谢产物,应进行换水,换水根据操作情况分为间断和连续操作。
1.间断操作:当第一次加料曝气并出现模糊的活性污泥绒絮后,就可停止曝气,使混合液静止沉淀,经1-1.5小时后排放上清液,把排放的上清液约占总体积的60-70%。
然后再加生活污水和粪便水,这时的粪便水可视曝气池内的污泥量来调整,这样一直下去,直至SV达到30%。
一般需2周,水温低时时间要延长。
在每次换水时,从停止曝气,沉淀到重新曝气的总时间要控制在2小时之内为宜成熟的污泥应具有良好的混凝,沉降性能,污泥内有大量的菌胶菌和终生纤毛类原生动物,如钟虫,等枝虫,盖纤虫等,并可使污水的生化需氧量去除率达90%左右2.连续操作:在第一次加料出现绒絮后,就不断地往曝气池投加生活污水或河水,添加粪便水的控制原则与间断投配相同。
往曝气池的投加的水量,应保证池内的水量能每天更换一次,随着培奍的进展,逐渐加大水量使在培养后期达到每天更换二次。
在曝气池出水进入二次沉淀池后不久(0.5-1)就开始回流污泥,污泥的回流量为曝气池进水量的50%驯化的方法:可在进水中逐渐增加被处理的污水的比例,或提高浓度,使生物逐渐适应新的环境开始时,被处理污水的加入量可用曝气池设计负荷的20-30%,达到较好的处理效率后,再继续增加,每次以增加设计负荷的10-20%为宜,每次增加负荷后,须等生物适应巩固后再继续增加,直至满负荷为止。
如果被处理工业污水中,缺氮和磷以及其它营养物时,可根据BOD:N:P为100:5:1的比例来调整。
个人认为在此阶段,必要的超赿管路要具备,工艺没设计的可用消防管代替。
而且各种分析要跟上去,和种参数需及时测定,特别是镜检,因为有经验的人可能通过镜检和数据就可以很好的完成任务,另外良好的心理素质也比较重要,有些现象要果断处理,有些则需等侍再认定上面是异步法,同步就是在污泥培养过程中,不断加入工业污水,使污泥在增长过程中逐渐适应工业污水的环境,这样虽可缩短培养和驯化的时间,但在这一过程中发生的问题,又缺实践经验则难以判断问题出在哪一个环节上。
若有条件,就是接种培养,这样可缩短时间,若是相似的污水的污泥,更可提高驯化效果。
二、试运行当活污泥培驯成熟后,下一步则应进行以确定最佳条件为目的的试行动阶段,首先以设计条件为中心,设定几个阶段的条件以制定试运行计划,一般作为变数考虑因素有混合液内活性污泥浓度。
回流率,曝气量,二沉池的混合液和污泥的泥令,污水进水的方式是连续还是间断的。
将这些因子组成几种试验条件,观察各个条件下的处理效果。
在这个时候,应当注意的是培育成适应于某些处理条件下的污泥是需要一定时间的,不可能象物化那样,马上效果就出现了,因此,用条件变更后短时间内的处理结果来判断会产生误差。
应当是多观察处理水质和污泥的性质,在这些参数稳定后再进行正式试验。
一般需要3-4周比较稳定。
按生化原理:要求在曝气池内保持适宜的微生物与营养物的比例,供给的氧,适应的搅拌强度,一般用污泥负荷加以控制,污泥浓度应天天测,根据浓度或SV,便可控制污泥回流率和剩余污泥量,并可获得这方面的运行规律。
另外剩余污泥量也可通过相应的泥龄来控制。
关于供氧量,要满足两方面的需要,一是混合,一是生物生长需要。
在最高负荷时,溶氧也应该在1以上,空气量过大也不行,会导致污泥解絮,当污泥负荷超过0.35时,所需的空气量差不多是一定的,在0.25以下时,所需空气是急剧增加的,其原因是在污泥负荷为0.35-0.5时,氧化和吸附是均衡的,生物的耗氧量降解量与需氧有一定的关系。
但在低负荷时,相当部分污泥为氧化所破坏,此外,因易于产生硝化作用,因此所需的空气量大增。
减量曝气法,氧化慢于吸附,且曝气时间短,所需空气量更少污泥回流根据浓度而定,回流少是经济的,尽量使用高浓度污泥,为此在二沉池内积存大量污泥是合适的,但应避免污泥停留过长,腐败上浮关于进水的方式无太大的影响,根据实际情况来比较。
如果曝气池的容积不够大或污泥回流有限制的话,应采用阶段进水,这样会减少冲击的影响原生动物的指示作用1 指示活性污泥性质(1)污泥恶化。
活性污泥絮凝体较小,往往在0.1~0.2 mm以下。
主要出现以下优势原生动物:豆形虫属、肾形虫属、草履虫属、瞬目虫属、波豆虫属、尾滴虫属、滴虫属等。
这些都属于快速游泳型的种属。
污泥严重恶化时,微型动物几乎不出现,细菌大量分散,活性污泥的凝聚、沉降能力下降,处理能力差。
(2)污泥解体。
絮凝体细小,有些似针状分散。
主要的优势原生动物有:变形虫属、简便虫属等肉足类。
(3)污泥膨胀。
活性污泥沉降性能差,SVI值高。
由于丝状菌的大量生长,出现能摄食丝状菌的裸口目旋毛科、全毛类原生动物及拟轮毛虫等。
(4)污泥从恶化恢复到正常。
通过反应参数和环境的改变,活性污泥从恶化状态恢复到正常的过渡期常常有下列原生动物出现:漫游虫属、斜叶虫属、管叶虫属等,这些都属于慢速游泳或匍匐行进的生物。
(5)污泥良好。
易成絮体,活性高,沉降性能好。
出现的优势原生动物为:钟虫属、累枝虫属、盖虫属、有肋盾纤虫属、独缩虫属、各种吸管虫类、轮虫类、寡毛类等这些均属于固着性种属或者匍匐性种属。
2 指示反应操作环境(1)优势种属。
Modoni在1988年对污水处理厂进行这方面的研究,总结出:高负荷、曝气量相对不足时,小鞭毛虫占优势;过短的水力停留时间,造成小的游泳型纤毛虫占优势;非常高的负荷或存在难降解的物质时,出现小的裸变形虫和鞭毛虫;大量出现匍匐性和固着性纤毛虫或有壳变形虫时,表明运行环境良好,处理效果好。
另外有研究证明,溶解氧不足易出现阿托氏菌属、扭头虫属和新态虫属等;而过分曝气则出现肉足类及轮虫类;有机负荷很低,出现硝化作用时,能观察到游仆虫属、旋口虫属、表壳虫属、鳞壳虫属及轮虫等;在除氮污水厂,低负荷,长水力停留时间及高溶解氧的场合,有壳变形虫是最好的指示生物(2)形态变化。
在一定条件下,原生动物能分泌胶质并形成膜将虫体包围起来,形成孢囊。
大多数孢囊用以保护虫体免受不利的环境因素(如温度不适,pH值变化,食料短缺等)的影响。
待环境转好时,虫体能恢复活力,脱孢而出。
同样,鞭毛虫的鞭毛在条件不利时,鞭毛消失,条件适宜时,又重新生出。
当曝气池中溶解氧降低到1 mg/L以下时,钟虫生活不正常,体内伸缩泡会胀得很大,顶端突进一个气泡,虫体很快会死亡;当pH值突然发生变化超过正常范围,钟虫表现为不活跃,纤毛环停止摆动,虫体收缩成团。
所以虽然观察到钟虫数量较大,但虫体萎靡或变形时,则反映出细菌的活力在衰退,污水处理效果有变差的趋势。
四。
伴随着生化有时会有大量的泡沫出现污水处理中泡沫原因1.水中含有表活性物质2 丝状菌过量生长会导致菌胶团携带大量空气从而在水面形成稳定的,难以去除的浮渣泡沫,现在已证明丝状菌的过量生长是生成泡沫的主要原因3如果废水中含有过量的脂肪酸,系统的污泥停留时间较长,污泥回流率较低,较低的F/M比会造成丝状菌的过量生长,导致泡沫产生消除和控制:常用的有:表面高速流喷射,控制污泥停留时间提高回流比和F/M比消泡剂的使用对生物相的补充:应该树立这样一个基本思想:每种废水的生物相均有所不同!找出稳定运行时常见的几种微动物数量变化来指导运行管理或是预测,才是最佳的方法。
意思就是:每种废水,不论是废水的种类或是相同种类的不同水质情况下,生物相是有所不同的,不能互相套用。
看虫相应以类来看,不能片面看某种,这样会让你发神精的。
但总有一规律:就是生物相在不同的阶段总是由某种或说某类虫相占优势的,在处理稳定的情况下变化不是很大,但如果出现很大的变化:质的变化(另一类虫相占优势)或量的变化(某种异常活跃,个体非常饱满),这应该引起重视,并同时与测出的数据和水的表观结合起来看(如颜色,味道,SV或是膜观),这样方便判断。
强调的一点就是每种废水在处理稳定时的生物相是不同的,意思就是说只有自己工程运行稳定后,才能根据自己的平时的虫相来判断和指导运行,别人的只能当作参考,特别是工业废水。
在这里也并不是说有些共同规律的生物相变化我们就不参考。
本人绝无此意,相反认为,如果能把一些最基本的规律掌握,你可凭这些指导和分析一切的现象。
一,色,味道正常运行无色的工业废水厂或是城污厂,污泥一般呈黄色,如果进生化的水有颜色,相应的污泥就可能呈其它的颜色。
如有臭皮蛋,污泥发黑,臭,说明负荷过高或是有抑制物,然后才导致DO不足,如果颜色转淡,则是负荷过低,然后才是DO过高,这是污泥自氧化所致。
以上污荷是因。
二,二沉池观察活性污泥的性能可以从二沉池表现出来,上清液清澈而且透明--------------运行正常,污泥状态好上清液混浊---------------负荷过高,对有机物氧化,分解不完全泥面上升,SVI高----------污泥膨胀,污泥沉降性能差污泥成层上浮----------污泥中毒大块污泥上浮------沉淀池局部厌氧,导致污泥反硝化,污泥腐败细小污泥飘泥----------水温过高,C/N比不适,营养比失调这是用眼观察的,我认为最好对生化池的污泥先进行沉淀观察并与SV结合起来分析的好。
三,曝气池的观察应多注意瀑气池液面翻腾情况,有无成团气泡上升,如有表明管道或气孔堵塞,若液面翻腾不均匀,说明有死角。
气泡量的多少,在负荷适当,运行正常时,泡沫量少,气泡外观呈新鲜的乳白色泡沫,污泥负荷高,水质变化时,泡沫量往往增多,如有洗剂剂,会出现大量的泡沫,如若SS突然增加,水中无气泡,若含油过高,水中也无气泡。
泡沫是白色,且泡沫量大,说明水中有较多的洗剂,呈茶色,灰色,说明泥龄太长或老化,或污泥破碎后而被吸附在气泡上所致,若呈其它的颜色,说明含有其它的发色物质。
检查气泡是否易碎,在负荷高过高,有机物分解不完全时,气泡较粘,不易破碎。
这方面可能详看楼上的帖子关于泡沫的。
总的原则:注意总结自己厂的情况,别人的可能做参考。
污泥的性状我们对污泥除了活性外,还要求力求好的沉降性。
简便的方法就是测:SV,这值一般在15-30较好,但是你有了经验后,这个数值你可能根据自己的情况定。
有时会发现二沉池泥面偏高,但又没出现异常情况,这可能是污泥增长速率较高,而排放污泥量较少,造成污泥浓度过高所致。