活性污泥法中泡沫问题
好氧池泡沫形成原因及解决办法
佳氧池泡沫产死本果及办理办法之阳早格格创做分类:1、开用泡沫:开用初期,由表面活性物量引起,随污泥老练而消得.污泥对付污火火量不符合;开用初期污泥较少,背荷较下;开用初期表面活性物量阻挡易落解,引起泡沫.2、反硝化泡沫:正在重淀池或者曝气缺累的场合爆收反硝化效率而出现泡沫.3、表面活性剂泡沫:表面活性剂战淀粉、蛋黑量、油脂等表面活性物量正在分子结构上皆表示为含有极性-非极性集团,即所谓的单亲分子.4、死物泡沫:与泡沫有闭的微死物多数含有酯类物量,那类微死物比火沉,易漂浮到火里;此类微死物多数成丝状或者枝状,易产死网,能捕扫微粒战睦泡,并浮到火里.被丝网包抄的气泡,表面弛力大,阻挡易破碎;曝气气泡爆收的气浮效率是泡沫产死的主要能源.当火中存留油、脂类物量战含脂微死物时,易爆收表面泡沫.泡沫删少的果素:1、温度:矮温、较大的气温战火温好2、污泥停顿时间:污泥停顿时间少3、pH:下背荷搁线菌泡沫,矮背荷丝状菌泡沫4、DO:矮溶解氧简单引起反硝化泡沫战丝状菌泡沫5、容积背荷6、底物种类:疏火性底物更易被收泡微死物利用激励泡沫,如脂肪类、脂肪酸类等.7、曝气办法:微气泡或者小气泡更简单爆收死物泡沫统造:1、物理法:喷洒火、板滞消泡法2、化教药剂消泡:投加混凝剂、投加氯战氧化剂、投加矮浓度单氧火、投加酸钠3、工艺安排:落矮污泥龄、采与矮污泥背荷工艺、安排污火pH、死物泡沫采用性浮选或者撇出、落矮曝气池的气氛输进率、死物采用器、采与连绝挖料反应器由于火体有机物含量过下、曝气混同液活性.污泥老化、进火含有过量的洗涤剂或者表面活性剂、丝状菌伸展等本果使得活性污泥法污火处理工艺中爆收的泡沫产死的颜色分成如下几种形式:1、黄色泡沫及统造对付策棕黄色泡沫:代表活性污泥处于或者将加进污泥老化状态.活性污泥老化,污泥老化而解体,悬浮正在混同液中,附正在泡沫上,引导泡沫破裂时间延少,产死浮渣.(a)分离重落比测定是可小于8,污泥颜色是可色泽昏暗,重落速度是可过快,分离泡沫颜色为棕黄色可估计污泥出现老化.(b)分离SVI小于40,根据泡沫为棕黄色可估计污泥出现了老化;(c)分离镜检菌胶团比较致稀,后死动物洪量出现,根据泡沫为棕黄色可估计污泥出现了老化.2、灰乌色泡沫及统造对付策灰乌色泡沫:代表活性污泥系统出现了缺氧或者厌氧状态.重面需要对付溶解氧举止概括估计.对付池体匀称布面举止溶解氧测定,如果出现DO小于0.5mgL,需要重面举止确认.正在思量天区污泥是可搅拌混同充分,是可存留重淀死区.3、红色泡沫及统造对付策红色泡沫:代表活性污泥背荷过下,曝气过量,洗涤剂加进等.进火背荷过下:粘稀阻挡易破碎泡沫,色泽陈黑,聚集性较佳;过分曝气:粘稀但是简单破碎,色泽为陈旧的红色,聚集性好,惟有局部聚集.(a)F/M(单位kgBOD5/(kgMLSS-d))与红色泡沫:如果F/M大于0.5不妨确认下背荷运奇迹态,培菌初期出现泡沫平常.(b)DO与红色泡沫:DO大于5.0mg/L便是曝气过量,引导污泥过氧化而出现解体,普遍统造DO不小于2mg/L便不妨了.(c)中进物量的问题:洗涤剂或者表面活性剂加进.检测DO战污泥背荷可反估计是可有中进物量加进.4、乌色泡沫及统造对付策进火戴色而且背荷下:进火戴洗涤剂或者表面活性剂.与进火戴颜色、洗涤剂、表面活性剂有闭.通过瞅察物化区处理出火是可戴有颜色可估计是可有颜色火加进;瞅察物化区火跃是可爆收泡沫可估计是可洗涤剂加进.乌色稀疏液里浮渣:统造DO值,估计是可存留溶解氧相对付缺累或者局部缺累.需要周到举止测定确认.对付于由于兴火自己缺氧过分引导色泽变乌不妨通过加强回流兴火慢解浮渣洪量出现.乌色聚集过分液里浮渣:镜检不创造活性污泥类本死动物,污泥颗粒分别不絮凝,重落本能短佳,上浑液浑浊,污泥重淀色泽昏暗偏偏暗乌.。
0725.活性污泥法泡沫的形成和消除
活性污泥法泡沫的形成和消除运用活性污泥法的污水处理工程,在其调试及运行过程常常会形成大量的泡沫,而当出现泡沫的时候,通常都伴随着水质急剧恶化,处理效果变差。
这时候就需要消除泡沫,恢复正常处理。
下面将就活性污泥法泡沫的形成和消除作一介绍。
泡沫一般分为三种形式:①启动泡沫。
活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。
但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。
②反硝化泡沫。
如果污水厂进行硝化反应,则在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用,产生氮等气泡而带动部分污泥上浮,出现泡沫现象。
③生物泡沫。
由于丝状微生物的异常生长,与气泡、絮体颗粒混合而成的泡沫具有稳定、持续、较难控制的特点。
生物泡沫对污水厂的运行是非常不利的:在曝气池或二沉池中出现大量丝状微生物,水面上漂浮、积聚大量泡沫;造成出水有机物浓度和悬浮固体升高;产生恶臭或不良有害气体;降低机械曝气方式的氧转移效率;可能造成后期污泥消化时产生大量表面泡沫。
生物泡沫的控制方法:①喷洒水。
这是一种最常用的物理方法。
通过喷洒水流或水珠以打碎浮在水面的气泡,来减少泡沫。
打散的污泥颗粒部分重新恢复沉降性能,但丝状细菌仍然存在于混合液中,所以,不能根本消除泡沫现象。
②投加消泡剂。
可以采用具有强氧化性的杀菌剂,如氯、臭氧和过氧化物等。
还有利用聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂,以及氯化铁和铜材酸洗液的混合药剂等。
药剂的作用仅仅能降低泡沫的增长,却不能消除泡沫的形成。
而广泛应用的杀菌剂普遍存在负作用,因为过量或投加位置不当,会大量降低反应池中絮成菌的数量及生物总量。
③降低污泥龄。
一般采用降低曝气池中污泥的停留时间,以抑制有较长生长期的放线菌的生长。
有实践证明,当污泥停留时间在5~6 d时,能有效控制Nocardia菌属的生长,以避免由其产生的泡沫问题。
但降低污泥龄也有许多不适用的方面:当需要硝化时,则污泥停留时间在寒冷季节至少需要6 d,这与采用此法矛盾;另外,Microthrix parvicella和一些丝状菌却不受污泥龄变化的影响。
活性污泥泡沫问题
活性污泥法处理过程中泡沫问题的产生与控制【摘要】活性污泥法运行过程中经常受泡沫问题的影响,导致处理效果的降低以及运行费用的提高。
大量研究表明,污泥中某些丝状菌或放线菌的过度增殖是造成活性污泥工艺中泡沫问题的主要原因。
主要讨论了活性污泥过程中泡沫的产生原因、已知的发泡微生物的种类、影响发泡的环境因素和过程参数及常用的泡沫控制技术,并对污泥消化过程中的泡沫问题作了简单的介绍。
【关键词】活性污泥工艺丝状菌泡沫Formation and control of foaming in activated sludge plantsZhang feng, Liu xiaoyun(Shanghai Chemical Industrial Design Institute Co. Ltd, Shanghai 200032)Abstract:Severe foaming in activated sludge plant increase operating cost and/or reduce treatment performance. The foam is caused by the excessive growth of some filamentous bacteria and actinomycetes in activated sludge mixed liquor. This paper presents the mechanisms of foam formation, the responsible microorganisms, environmental factors and important process parameters affecting the form formation of foam as well as some effective foam control strategies. The foaming issue in anaerobic sludge digester is also presented.Keywords:Activated sludge process Filamentous bacteria Foaming前言活性污泥法是目前城市污水处理厂应用最为广泛的生物处理方法之一。
活性污泥污水处理工艺中泡沫的形成与控制研究
活性污泥污水处理工艺中泡沫的形成与控制研究简介:活性污泥曝气池中严重的泡沫现象是一种常见问题,主要是由于Nocardioform actinomycetes和Microthrix parvicella菌属的异样生长造成的。
微生物细胞表面的疏水性(CSH)、污泥停留时间(SRT)、pH 值、溶解氧(DO)等是丝状菌生长的重要因素。
控制泡沫的方法主要有喷洒水、投加化学药剂、降低细胞平均停留时间、调节污水pH值、增设生物选择器、采用连续填料反应器等。
关键字:活性污泥工艺,泡沫,Nocardioform actinomycetes,Microthrix parvicella,形成和控制,污水处理0 引言目前,世界范围内大多数城市污水处理厂采用活性污泥法处理工艺。
普遍存在的问题之一就是曝气池表面常常会产生严重的泡沫,大量的泡沫使曝气池表面被覆盖,若从池中溢出会引起外部设备及外部池壁的污染,严重影响了周围的环境,给污水处理厂的运行和管理带来了困难,同时也使出水水质恶化。
根据对国内外污水处理厂的调查,大多数都不同程度地受到泡沫问题的影响,特别是采用延时曝气工艺的污水厂更是如此。
1 泡沫的形成活性污泥工艺中,泡沫的形成一般有以下几种形式,主要包括工艺运行初始时期形成泡沫、反硝化作用起泡、表面活性剂起泡以及生物泡沫等[1]。
生物泡沫粘度大,呈黄褐色,具有稳定、持续、较难控制的特点。
1.1 工艺运行初期形成泡沫曝气池开始运转时,特定表面活性剂对有机物的部分降解作用形成泡沫,并使泡沫迅速增长。
这些泡沫一般呈白色且质轻,当活性污泥达到成熟时消失。
1.2 反硝化作用起泡由于在二沉池或曝气不足的地方会发生反硝化作用,使微小的氮气气泡释放出来,从而使污泥的密度减小,有利于其上浮,产生泡沫现象。
这种现象在二次沉淀池中表现明显,且产生的悬浮泡沫通常不稳定。
1.3表面活性剂起泡污水中的表面活性剂和淀粉、蛋白质、油脂等表面活性物质在分子结构上都表现为含有极性-非极性基团即所谓双亲分子,在曝气的条件下,非极性基团一端伸入气泡内,而极性基团选择地被亲水物质所吸附,这样亲水性物质的表面被转化成疏水性物质而粘附在气泡水膜上,随气泡一起上浮至水面。
活性污泥处理过程产生的泡沫有哪些形式
活性污泥处理过程产生的泡沫有哪些形式?一、泡沫类型都有哪些?1.启动泡沫活性污泥启动运行初期,污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫大量产生,呈现白色且质轻。
同时随着活性污泥的成熟,表面活性物质经生物降解,泡沫现象会慢慢减少。
2.反硝化泡沫活性污泥处理系统处于低负荷运转时,沉淀池或者曝气不足的地方会发生反硝化作用产生氮气(N2),氮气在释放会产生一定程度上减小污泥密度并带动一部分污泥上浮,从而出现泡沫现象。
3.表面活性剂泡沫洗涤剂或者胶体有机质以及各烃类的大量流入都很容易引起好氧池、厌氧池、缺氧池产生大量泡沫,如果长时间产生会形成稳定的生物泡沫。
4.生物泡沫曝气池(好氧池)在曝气过程中,气泡会选择性地与微生物机体结合生成稳定泡沫,微生物+气泡+絮粒=稳定的生物泡沫。
泡沫粘度大、呈现褐色。
生物泡沫产生主要有:污水中进水表面活性物质的大量存在产生。
微生物的过度繁殖产生的生物泡沫。
二、曝气池出现生物泡沫有哪些原因?1.停留时间:产生泡沫的微生物普遍存在生长速率较低、生长周期长的特点。
2.pH值3.温度:适宜温度时,产生大量的放线菌,引起大量生物泡沫。
4.含有憎水性物质,例如洗涤剂等。
5.曝气方式6.污泥负荷7.较高的F/M下,泡沫大量的迅速产生。
三、如何有效控制泡沫产生1.增加表面搅拌,喷洒水是一种常用地物理方法。
2.投加杀菌剂或消泡剂。
3.降低污泥龄,采用降低曝气池中污泥的停留时间。
4.回流厌氧消化池上清液。
5.向曝气反应器内投加载体。
6.投加一定量化学药剂。
甘度污水处理菌种降解氨氮、总氮、cod等,专注生物处理法。
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SBR池泡沫问题
泡沫分类:
主要有两种,即化学泡沫和生物
泡沫成因:
1、化学泡沫一般呈白褐色, 其产生的主要原因是污水中存在大量的合成洗涤剂或其他起泡物质, 在曝气或吹脱的作用下形成的
2、生物泡沫的颜色可能呈现土褐色, 也可能呈现灰褐色, 这主要是因为其产生的机理不同。
污水中含有大量起泡物质能够产生泡沫, 高悬浮物、高油质废水在微小气泡的作用下亦会产生泡沫, 这些泡沫都属于物化性泡沫,
泡沫常出现在以下几种情况:
1. 刚开始培养活性污泥时;
2. 水中有大量难降解的合成洗涤剂时;
3. 泥龄过长或过短时;
4. 阴天气压较低时;
5. 冬季气温与水温温差较大以及水中油脂量较大时。
解决方法:
1、喷水法
2、投加机油方法
3、加大污泥回流量
4、加大污泥外排量
5、减少曝气量
6、加消泡剂
7、降低进水负荷根据具体情况选择一种或几种方法。
8、增加预处理手段。
不过,特别注意:对生化处理,消泡剂要慎用,注意用量,以免影响生化池的微生物。
污水处理曝气池中的泡沫问题的诊断、预防与控制
污水处理曝气池中的泡沫问题的诊断、预防与控制一、污水处理曝气池中的泡沫问题诊断程序1、现象一:在曝气池表面产生白色的、黏稠的空气泡沫,有时出现较大的浪花。
诊断程序如下:1)如果在污泥培养过程中出现这种现象,则是正常情况,不必注意。
随着污泥的增多,泡沫会自然消失。
在正常运行的活性污泥中,如果出现上述现象,应首先检查污泥浓度是否降低。
如果由于二沉池出水造成污泥流失,导致污泥浓度降低,则应分析流失原因并予以处理。
如果由于排泥过量导致污泥浓度降低,则应减少排泥。
如果污泥浓度未降低,则进行下述步骤。
2)检查污泥的耗氧速率。
如果耗氧速率降低了,(耗氧速率下降一般会引起溶解氧升高)则说明污泥中毒,应分析中毒原因并采取处理措施。
3)如果某些曝气池中有泡沫,而其余池子没有,则应检查各池之间的配水是否均匀,进入各池的回流污泥分配是否均匀。
如果某一曝气池进人的污水多,而分配的回流污泥少,则该池易出泡沫。
2、现象二:在曝气池表面形成细微的暗褐色泡沫。
诊断程序如下:检查系统的负荷是否太低,泥龄是否太长,排泥是否不足。
这种泡沫一般由污泥过氧化所致,一般不会发展到特别严重的程度,只要适当增大排泥,泡沫即可消失。
3、现象三:脂状,暗褐色泡沫异常强烈,并随混合液进入二沉池诊断程序如下:检查混合液中是否有丝状菌。
如果存在,即可认为由诺卡氏菌导致的生物泡沫。
如有条件,也可进一步辨认诺卡氏菌。
此时,可以对产生的泡沫进行简单清理,但主要精力应放在根源上。
首先对上游油脂类废水的排放要加强管理,其次要加强初沉池浮渣的清除,特别是乳状浮渣。
初沉池除去除SS的功能以外,去除油脂类飘浮物质的功能应予以强化。
另外,还应重视沉砂池的除油功能,适当调节曝气量,利于油水分离。
与污泥膨胀一样,当出现泡沫时,应认真观察分析,确认泡沫种类及产生原因,对症下药,否则起不到控制泡沫的作用。
二、泡沫问题的预防与控制导致泡沫产生的原因可以分为两类:一类是污水、废水处理厂自身工艺控制问题;另一类是污水、废水处理厂以外的原因。
生化池泡沫问题讲解
泡沫分为很多种泡沫1.水中含有表面活性剂含有表面活性剂的废水很容易气泡,泡沫白,在初沉池的出水堰或者有水跃的地方能够发现泡沫堆积解决办法:培菌初期只能靠喷淋或者加消泡剂进行消泡,在前端厌氧启动后,表面活性剂物质会被分解一部分,泡沫会相对少点2.负荷泡沫在培菌初期,或者食微比较高的时候,由于污泥浓度低,细菌处于对数期,水中游离的细菌较多,好氧池中污水的粘性较大,易形成泡沫,泡沫易堆积,不会破,泡沫颜色鲜艳解决办法:控制进水量,使负荷不要太高,喷淋消泡3.污泥泡沫主要是丝状菌膨胀造成泡沫,泡沫粘性大,易带泥,且易形成浮渣,易破,不易堆积还有就是污泥死亡解絮造成的泡沫,泡沫有的呈黑色,或者是不鲜艳的泡沫,易形成浮渣解决办法:对工艺运行条件进行调整,喷淋以上是泡沫形成主要的原因,还有的含油废水,碱性废水由于表面张力的原因同样会造成泡沫。
解决泡沫最好的办法就是喷淋,再者消泡剂,在不行的话可以考虑下用重油,重油效果很好,但是对于生化系统有一定影响,不建议采用活性污泥的性能及其评价指标1.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1×108个(亿)。
✧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5×103∽2×104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。
2.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3.活性污泥评价指标(1)混合液悬浮固体浓度(MLSS)又称污泥浓度,它表示曝气池中单位体积混合液所含悬浮固体的质量,单位g/L,mg/L。
活性污泥法曝气池出现泡沫的原因及控制因素
活性污泥法曝气池出现泡沫的原因及控制因素曝气池出现泡沫原因1、污泥停留时间:由于产生泡沫的微生物普遍生长速率较低、生长周期较长,所以较长的污泥停留时间(SRT)有利于这些微生物生长。
如采用延时曝气方式等超低负荷的活性污泥系统就易产生泡沫现象,而且一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。
2、pH值:pH值从7.0下降到5.0-5.6时,能有效的减少泡沫的形成。
放线菌和丝状菌的生长对pH值极敏感,最适宜的pH值为7.8左右,当pH值为5.0时,就能有效控制其生长。
3、溶解氧(DO):放线菌是严格的好氧菌,在缺氧或厌氧条件下,不易生长。
4、温度:与生物泡沫形成有关的菌类都有各自适宜的生长温度和最佳温度,当环境或水温有利于它们生长时,就可能产生泡沫现象。
一般来说,温度在30℃以上时,容易爆发泡沫现象。
5、憎水性物质:污水中含有不溶性或憎水性物质(如油、脂类等)有利于放线菌的生长。
6、曝气方式:据观察,不同曝气方式产生的气泡不同,微气泡或小气泡比大气泡更有利于产生生物泡沫,并且泡沫层易集中于曝气强度低的区域。
7、气温、气压和水温的交替变化:严重的泡沫现象在温度高的夏季和寒冷的冬季都不会发生,每年都出现在春夏、秋冬换季时。
由水温高于气温而交变到水温低于气温时和由水温低于气温而交变到水温高于气温时容易出现泡沫现象,在气压和气温交变的时期,由于环境的更迭,使微生物的生长、构成等发生了变化,容易出现泡沫现象。
曝气池泡沫控制对策1、喷洒水等增加表面搅拌的方法:喷洒水是一种最简单和最常用的物理方法,通过喷洒水流或水珠以打碎浮在水面的气泡,可以有效减少曝气池或二沉池表面的泡沫。
打散的污泥颗粒部分重新恢复沉降性能,但丝状细菌仍然存在于混合液中,所以,不能消除泡沫现象的根本原因。
2、投加杀菌剂或消泡剂:可以采用具有强氧化性的杀菌剂,如氯、臭氧和过氧化物等。
还有利用聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂,以及氯化铁和铜材酸洗液的混合药剂等。
浅谈活性污泥法泡沫产生的原因及控制措施
浅谈活性污泥法泡沫产生的原因及控制措施摘要:针对生活污水处理生化池泡沫繁殖,影响出水水质问题。
分析生化池产生泡沫的原因,结合具体实例,提出了解决泡沫问题应采取的预防和改进措施。
关键词:生活污水处理;氨氮;活性污泥;泡沫某公司生活污水处理采用AO一体化处理工艺,处理量为50t/h,采用活性污泥法处理。
夏秋季节系统运行正常,进入冬季后,生活系统生化池繁殖泡沫,影响系统出水水质,本文针对生化池泡沫问题,分析原因并根据实际情况,制定控制措施,提高出水水质。
1.AO一体化氨氮反应原理AO一体化去除氨氮原理:污水中的氨氮,在充氧的条件下(O池),被硝化菌硝化为硝态氮,大量硝态氮回流至A池,在缺氧条件下,通过兼性厌氧反硝化菌作用,以污水中有机物作为电子供体,硝态氮作为电子受体,使硝态氮被还原为无污染的氮气,逸入大气从而达到最终脱氮的自的。
硝化反应:NH4++2O2→NO3-+2H++H2O反硝化反应:6NO3-+5CH3OH(有机物)→5CO2↑+7H2O+6OH-+3N2↑2.泡沫产生的现象2.1初期细小泡沫逐渐形成初期生化池小范围出现泡沫聚集,泡沫小、表面含泥量少,颜色呈灰黑色,不影响出水水质。
2.2中期大泡沫繁殖进入中期后,在未采取有效措施情况下,生化池表面出现大泡沫,且繁殖速度快,出现污泥沉降比上涨,溶解氧开始下降,出水水质携带细小颗粒。
2.3后期泡沫繁殖导致翻池进入中期后,在未采取有效措施情况下,生化池表面出现大泡沫,且繁殖速度快,出现污泥沉降比上涨,溶解氧开始下降,出水水质携带细小颗粒。
如图13.泡沫产生的原因大概分为以下几种:水体有机物含量过高、曝气池混合液活性污泥老化、进流水富含洗涤剂或表面活性剂丝状菌膨胀等。
3.1 曝气量和回流比不变,进水负荷变化引起泡沫在保持曝气量和回流比不变的情况下,生化池出现泡沫,若污泥颜色正常、泡沫呈白色,可判断为进水富含洗涤剂或表面活性剂。
这种情况下,主要是进水负荷变化引起的,营养物含量不稳定造成微生物新城代谢降低,出现类似情况,不用立即调整,系统会根据进水水质变化自行适应,不会影响出水水质。
好氧池泡沫形成原因及解决办法
好氧池泡沫形成原因及解决办法分类:1、启动泡沫:启动初期,由表面活性物质引起,随污泥成熟而消失。
污泥对污水水质不适应;启动初期污泥较少,负荷较高;启动初期表面活性物质不易降解,引起泡沫.2、反硝化泡沫:在沉淀池或曝气不足的地方发生反硝化作用而出现泡沫.3、表面活性剂泡沫:表面活性剂和淀粉、蛋白质、油脂等表面活性物质在分子结构上都表现为含有极性-非极性集团,即所谓的双亲分子.4、生物泡沫:与泡沫有关的微生物大都含有酯类物质,这类微生物比水轻,易漂浮到水面;此类微生物大都成丝状或枝状,易形成网,能捕扫微粒和气泡,并浮到水面。
被丝网包围的气泡,表面张力大,不易破碎;曝气气泡产生的气浮作用是泡沫形成的主要动力。
当水中存在油、脂类物质和含脂微生物时,易产生表面泡沫。
泡沫增长的因素:1、温度:低温、较大的气温和水温差2、污泥停留时间:污泥停留时间长3、pH:高负荷放线菌泡沫,低负荷丝状菌泡沫4、DO:低溶解氧容易引起反硝化泡沫和丝状菌泡沫5、容积负荷6、底物种类:疏水性底物更易被发泡微生物利用引发泡沫,如脂肪类、脂肪酸类等。
7、曝气方式:微气泡或小气泡更容易产生生物泡沫控制:1、物理法:喷洒水、机械消泡法2、化学药剂消泡:投加混凝剂、投加氯和氧化剂、投加低浓度双氧水、投加酸钠3、工艺调整:降低污泥龄、采用低污泥负荷工艺、调节污水pH、生物泡沫选择性浮选或撇出、降低曝气池的空气输入率、生物选择器、采用连续填料反应器由于水体有机物含量过高、曝气混合液活性。
污泥老化、进水含有过量的洗涤剂或表面活性剂、丝状菌膨胀等原因使得活性污泥法污水处理工艺中产生的泡沫形成的颜色分成如下几种形式:1、黄色泡沫及控制对策棕黄色泡沫:代表活性污泥处于或将进入污泥老化状态。
活性污泥老化,污泥老化而解体,悬浮在混合液中,附在泡沫上,导致泡沫破裂时间延长,形成浮渣。
(a)结合沉降比测定是否小于8,污泥颜色是否色泽暗淡,沉降速度是否过快,结合泡沫颜色为棕黄色可判断污泥出现老化。
活性污泥法运行过程中存在的问题及解决方法
活性污泥法运行过程中存在的问题及解决方法活性污泥法是去除有机污染物最有效的方法之一,目前国内外95%以上的城市污水处理和50%左右的工业废水处理都采用活性污泥法。
具有很强的净化功能,去除BOD(生化需氧量)及混合液中活性污泥浓度的效率高,均可达到95%以上。
高中低负荷。
由于是依靠微生物处理,运行费用较低。
适合于各种有机废水,大中小型污水处理厂。
1. 活性污泥法运行过程中存在的问题曝气池首端有机污染物负荷高,好氧速度也高,为了避免由于缺氧形成厌氧状态,进水有机物负荷不宜过高。
为达到一定的去污能力,需要曝气池容积大,所以占用的土地较多,基建费用高;好氧速度沿池长是变化的,而供氧速度难于与其相吻合适应,在池前段可能出现好氧速度高于供氧速度的现象,池后段又可能出现溶解氧过剩的现象,对此,采用渐减供氧方式,可一定程度上解决这些问题;另外,活性污泥对进水水质、水量变化的适应性较低,运行效果易受水质、水量变化的影响。
2. 污泥膨胀的概念及其解决办法2.1. 污泥膨胀的原因①丝状菌膨胀,活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖,导致膨胀,促成条件包括进水有机物少,F/M太低,微生物食料不足;进水氮、磷不足; pH值低;混合液溶解氧太低,不能满足需要;进水波动太大,对微生物造成冲击。
②非丝状菌膨胀,由于进水中含有大量的溶解性有机物,使污泥负荷太高,而进水中又缺乏足够的N、P,或者DO (溶氧)不足。
细菌很快把大量有机物吸入体内,又不能代谢分解,向外分泌出过量的多糖类物质。
这些物质分子中含羟基而具有较强的亲水性,使活性污泥的结合水高达400%(正常为100%左右),呈黏性的凝胶状,无法在二沉池分离。
另一种非丝状菌膨胀是进水中含有较多毒物,导致细菌中毒,不能分泌出足够量的黏性物质,形不成絮体,也无法分离。
2.2. 解决办法组成废水的各种成分由于比例失调,也可引起污泥膨胀,如废水中C/N比失调,若由于碳水化合物的含量过高,可适当的投加尿素、碳酸铵或氣化铵。
活性污泥系统的常见异常现象与对策
活性污泥系统的常见异常现象与对策1、污泥腐化:现象:活性污泥呈灰⿊⾊、污泥发⽣厌氧反应,污泥中出现硫细菌,出⽔⽔质恶化;现象:原因:1) 负荷量增⾼;2) 曝⽓不⾜;3) ⼯业废⽔的流⼊等;对策:1) 控制负荷量;2) 增⼤曝⽓量;3) 切断或控制⼯业废⽔的流⼊。
2、污泥上浮:现象:污泥沉淀30~60分钟后呈层状上浮,多发⽣在夏季;现象:原因:硝化作⽤导致在⼆沉池中被还原成N2,引起污泥上浮;原因:对策:1) 减少污泥在⼆沉池的HRT;2) 减少曝⽓量。
3、污泥解体:现象:在沉淀后的上清液中含有⼤量的悬浮微⼩絮体,出⽔透明度下降;现象:原因:污泥解体;曝⽓过度;负荷下降,活性污泥⾃⾝氧化过度;原因:对策:减少曝⽓;增⼤负荷量。
对策:4、泥⽔界⾯不明显:原因:⾼浓度有机废⽔的流⼊,使微⽣物处于对数增长期;污泥形成的絮体性能较差;原因:对策:降低负荷;增⼤回流量以提⾼曝⽓池中的MLSS,降低F/M值。
对策:5、污泥膨胀:是指活性污泥质量变轻、膨⼤,沉降性能恶化,在⼆沉池中不能正常沉淀下来,SVI异常增⾼,可达400以上。
1) 因丝状菌异常增殖⽽导致的丝状菌性膨胀;主要是由于丝状菌异常增殖⽽引起的,主要的丝状菌有:球⾐菌属、贝⽒硫细菌、以及正常活性污泥中的某些丝状菌如芽孢杆菌属等、某些霉菌;(1) 污泥膨胀理论:①低F/M⽐(即低基质浓度)引起的营养缺乏型膨胀;②低溶解氧浓度引起的溶解氧缺乏型膨胀;③⾼H2S浓度引起的硫细菌型膨胀。
活性污泥中存在着两⼤类群微⽣物,⼀是菌胶团细菌;⼀是丝状菌。
⼆者的⽣长速率与基质浓度的关系正好相反,即:在低基质浓度下,丝状菌的⽣长速率要⾼于菌胶团细菌;⽽在⾼基质浓度条件下,菌胶团细菌的⽣长速率则要⾼于丝状菌。
在常规的活性污泥系统中,由于需要获得较⾼的出⽔⽔质,即⾄少在曝⽓池的出⼝处要求其中的有机物浓度要达到很低⽔平,即维持在很低的基质浓度,因此常常会引起丝状菌的⽣长占优,⽽引起丝状菌性污泥膨胀的问题。
活性污泥泡沫问题..
活性污泥法处理过程中泡沫问题的产生与控制【摘要】活性污泥法运行过程中经常受泡沫问题的影响,导致处理效果的降低以及运行费用的提高。
大量研究表明,污泥中某些丝状菌或放线菌的过度增殖是造成活性污泥工艺中泡沫问题的主要原因。
主要讨论了活性污泥过程中泡沫的产生原因、已知的发泡微生物的种类、影响发泡的环境因素和过程参数及常用的泡沫控制技术,并对污泥消化过程中的泡沫问题作了简单的介绍。
【关键词】活性污泥工艺丝状菌泡沫Formation and control of foaming in activated sludge plantsZhang feng, Liu xiaoyun(Shanghai Chemical Industrial Design Institute Co. Ltd, Shanghai 200032)Abstract:Severe foaming in activated sludge plant increase operating cost and/or reduce treatment performance. The foam is caused by the excessive growth of some filamentous bacteria and actinomycetes in activated sludge mixed liquor. This paper presents the mechanisms of foam formation, the responsible microorganisms, environmental factors and important process parameters affecting the form formation of foam as well as some effective foam control strategies. The foaming issue in anaerobic sludge digester is also presented.Keywords:Activated sludge process Filamentous bacteria Foaming前言活性污泥法是目前城市污水处理厂应用最为广泛的生物处理方法之一。
浅谈污水处理活性污泥法运行过程中泡沫的形成与控制
浅谈污水处理活性污泥法运行过程中泡沫的形成与控制X李 成,王建立,郝孟忠,范树军(神华鄂尔多斯煤制油分公司,内蒙古鄂尔多斯 017209) 摘 要:污水处理中应用活性污泥法产生生物泡沫现象会影响污水处理系统的操作、运行和出水水质,导致处理效果的降低以及运行费用的提高。
本文主要讨论了活性污泥运行过程中泡沫的产生原因、影响因素、危害及控制。
关键词:活性污泥;泡沫;影响因素;危害;控制 中图分类号:X784 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)02—0023—04 活性污泥法是目前污水处理厂应用最为广泛的生物处理方法之一。
世界上大多数采用活性污泥法的污水处理厂,普遍存在表面泡沫问题[1]。
这使污水厂的操作、运行和控制产生了困难,也严重影响出水水质。
对澳大利亚昆士兰州的调查显示,50个采用活性污泥法的污水处理厂中有46个受到不同程度的泡沫问题的影响[2];据对欧洲污水厂的调查,有20%受到泡沫的长期影响,50%受到周期影响,采用延时曝气方式的污水厂中有87%受到泡沫影响。
美国108家采用活性污泥法的污水处理厂中有56%受到泡沫问题的困扰。
法国的调查显示6013个污水处理厂中有20%受到泡沫问题的长期影响,而采用延时曝气方式的污水厂中更是有87%受到泡沫问题影响。
据不完全统计,在我国采用活性污泥法的城市污水处理厂中有近50%出现过不同程度的泡沫问题[3]。
泡沫问题已成为近年来活性污泥法运行操作中较为突出的问题。
本文讨论了活性污泥过程中泡沫的产生原因、引起生物泡沫的微生物、发泡影响因素、泡沫的危害及常用的泡沫控制方法。
2 活性污泥工艺中泡沫的形成及影响因素2.1 生物泡沫的形成选择性浮选理论能较好地对活性污泥过程中的发泡现象进行解释[4]。
曝气系统的连续运行使得曝气池内气液两相得以充分的接触,在液相中产生大量的气泡。
进水中带入的或者微生物自身所产生的生物表面活性剂的存在能降低液体的表面张力,使得气泡具有一定的弹性而不易破灭。
浅谈活性污泥中的泡沫问题
中还会对液体 中的固体颗粒进行浮选 ,在这过程 中一些 气不足 的地方会发 生反硝化作用而产生氮气 ,氮气 的释 具有疏水表 面的固体 颗粒 就会 在气 泡间产 生架桥作用 , 放在一定程度上会降低污泥密度并带动部分污泥上浮 ,
中 国 环保 产 业 2 叭3 7
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从而 出现泡沫现象 ,产 生的悬 浮泡沫通常不很稳定 。
1 . 3 表 面活性剂泡沫
a ma r a e 的生长对p H 值极敏感 ,最适宜 的p H 值为7 . 8 ,Mi —
c r o t h r i x p a r v i c e l l a 最适宜p H 值为7 . 7—8 . 0 【 2 ] 。据文献报道 ,
遍存 在泡 沫 问题 。泡沫 的存在 ,不 仅影 响 了环境 的美 1 . 1 启 动 泡 沫 观 ,还会给污水处理厂 的操作 、运行和 出水水质 的控制 ( 1 )曝气 池启动初期 ,曝气池 中的污 泥对污水 的
带来一定 的困难 。在工艺调试初期 ,大量泡沫会带走初 水质并不适 应 ,对 生长环境的不 适应 ,容易形 成泡沫。
污水 中的表 面活性 剂和淀粉 、蛋 白质 、油 脂等表面 当p H 值从7 . 0 下降N5 . 0~5 . 6 时 ,能有效 地减 少泡沫的形
活性物质 在分子 结构上都 表现 为含有极性 一 非极性基 团 成。这主要是因为低 的p H 值超过 了产生泡沫的微生物群 即所谓双亲分子 。在 曝气的条件下 ,非极性基 团一端 伸 落对p H的极限。因此当p H 值为5 . 0 时 ,就能有效控制其 生
水处理中的泡沫问题
泡沫污泥膨胀和泡沫的发生具有明显的季节性,这和微丝菌的生理特性密切相关,微丝菌是一类革兰氏阳性菌,它的适宜生长温度在8℃~20℃,细胞壁呈疏水性,对长链脂肪酸和油脂等疏水性物质有较强的亲和性,在负荷较低时比菌胶团细菌具有竞争优势。
丝状细菌在低温时附着在漂浮油脂上生长,容易造成泡沫或污泥膨胀。
由微丝菌引发的泡沫和污泥膨胀在欧洲、澳洲等国污水处理厂最为常见,氧化沟则更容易发生。
泡沫是活性污泥法处理厂中常见的运行现象。
曝气池中产生的泡沫可分为两种:一种是化学泡沫,另一种是生物泡沫。
化学泡沫是由污水中的洗涤剂以及一些工业用表面活性物质在曝气的搅拌和吹脱作用下形成的。
在活性污泥培养时期,化学泡沫较多,有时在曝气池表面形成高达几米的泡沫山,稍有一点风就吹的满天飞。
化学泡沫处理较容易,可以用水冲消泡,也可加消化泡剂。
生物泡沫是由称作诺卡氏菌的一类丝状菌形成的,是褐色。
这种丝状菌为树枝状丝体,其细胞中脂质的类脂化合物含量可达11%左右,细胞质和细胞壁中都含有大量类脂物质,具有极强的疏水性,密度较小。
这类微生物比水的比重小,易漂浮到水面,而且与泡沫有关的微生物大部分呈丝状或枝状,易形成“网”,能捕扫微粒和小汽泡等,并浮到水面,形成泡沫。
被丝网包围的气泡,增加了其表面的张力,使气泡不易破碎,泡沫更稳定。
另外,无论是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微小、质轻和具有疏水性的物质产生汽浮作用。
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。
控制和消除污水厂曝气池生物泡沫的办法有:(1)喷洒水扑扫法:污水处理厂常用再生水喷洒水流或水珠打碎在水面的气泡,同时稀解表面发泡源的浓度的办法。
可以有效减少曝气池或二沉池表面的泡沫。
打散的污泥颗粒有一小部分重新恢复沉降性能,但大量的丝状菌不能被抑制仍然存在混合液中,所以此法不能根本消除泡沫的发生。
(2)投杀菌剂或消泡剂法:对于较长时间发生的生物泡沫,应考虑采用具有强氧化性的杀菌剂,如次氯酸钠、臭氧和过氧化物等,还有利用聚乙二醇、硅铜生产的市售药剂以及钢铁和铜材、铝材酸洗废液的混合剂等,稀释后喷洒在曝气池或二沉池的表面。
污水处理污泥培养期间出现大量泡沫怎么办
4、彩色泡沫
1、现象描述
彩色泡沫常发生于生化系统流入了带颜色的废水,通常这些带颜色的废水具 备较高有机物浓度,在曝气的作用下,容易导致类似高负荷时产生的泡沫。由于 水体本身就带有颜色,自然产生的泡沫也会带有颜色。
另一种情况就是污水、废水中富含表面活性剂或洗涤剂,流入生化系统后, 自然也会导致泡沫产生,在阳光照射下,这些泡沫表面会产生五彩缤纷的颜色, 这对判断此类泡沫的产生原因有很大帮助。
启动泡沫的判断及措施
2、启动泡沫的处置措施:
①,启动泡沫无需处理,量大可以适当投加消泡剂,污泥复壮之后泡沫会自动消 失 ②,废水增加气浮或者混凝预处理 ③,进水含量大,可以考虑高级氧化 ④,投加消泡剂 ⑤,投加重油(一般人可能不敢采用) ⑥,生产过程中控制表活用量 ⑦,提高污泥浓度也有一定效果
常见生化泡沫的判断:
3、白色泡沫
1、现象描述
白色泡沫产生的原因很多,但主要常见于负荷过高、曝气过度、洗涤剂流入 等。而在区别是何种原因导致的白色泡沫时,泡沫的黏度能给我们很多的参考。
通常情况下,粘稠不易破碎的泡沫,常见于活性污泥负荷过高,而且此时的 泡沫色泽鲜白,堆积性较好,而粘稠易破碎的泡沫常见于活性污泥的过度曝气, 而且此时的泡沫色泽为陈旧的白色,堆积性差,只会发生局部堆积,洗涤剂的流 入也会发生白色的泡沫,因为洗涤剂的存在,增加了水体的表面张力,最终导致 泡沫的形成。
③、显微镜观察结果
对于老化的活性污泥,显微镜观察方面也能很好的发现。重点是菌胶团的致 密程度和后生动物出现的比重,如果观察到的菌胶团比较致密,且后生动物大量 较多,结合液面的棕黄色泡沫,可以判断活性污泥是否处于老化阶段。
2、灰黑色泡沫
1、现象描述 泡沫数量、产生过程、积聚、易碎性与棕黄色泡沫特性相同,但其颜色中带 有黑色的成分,所积聚的产物也呈灰黑色,观察整个生化系统的活性污泥颜色也 有略带灰黑色的感觉。 2、原因分析 活性污泥处于缺氧状态,缺氧的状态可使活性污泥出现局部的厌氧反应,这 样,原本处于好氧状态的活性污泥就会在这个转变的过程中出现死亡,同样也就 会附着在曝气时的气泡上了。 所以如果我们看到产生的泡沫呈灰黑色的话,除了确认进水是否含有黑色染 料废水外,主要就是要确认生化池是否在局部有曝气不足产生的厌氧情况发生。
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活性污泥法中泡沫问题的产生与控制技术丁峰彭永臻董文艺王淑莹高春娣周利摘要:对国内外活性污泥法中产生泡沫的危害、机理及影响因素的研究结果表明:诺卡氏菌群(Nocardia amarae,Nocardia pinensis),微丝菌(Microthrix parvicella),放线菌(Actinomycetes)的过量增殖是泡沫产生的主要原因。
它与温度、pH值、F/M值及底物种类,工艺运行条件密切相关;结合活性污泥动力学、污泥膨胀理论和工程实践,综合控制泡沫的技术措施有:控制MCRT与选择器技术、SFW技术、分类选择器技术和喷洒各种药剂等。
关键词:活性污泥法泡沫控制细胞平均停留时间(MCRT) 选择器Formation and Control of Foam in Activated Sludge ProcessDing Feng et alAbstract:The researches on the formation mechanism,influence factor and hazards of foam problem in activated sludge process have shown,that it is mainly caused by excess growth of Nocardia amarae,Nocardiapinensis,Microthrix parvicella and Actinomycetes and intently related to the circumstance factors such as the temperature,pH value,F/M ratio,the kinds of benthonic substances and the operating conditions of the activated sludge system.The foam control measures like the MCRT control andbio-selection,SFW technology,classified selector and chemical dosage have been developed on the basis of kinetic of activated sludge and the theory and practice of sludge bulking.▲0 引言采用活性污泥法处理污水过程中,在反应器(曝气池)与沉淀池内出现的泡沫问题很早就引起人们的关注[1~3]。
多年的研究表明:泡沫的产生不仅直接与起沫微生物的类群相关,而且与废水性质(pH、温度、BOD等)、活性污泥状况(MLSS、SVI)、工艺运行条件(如细胞平均停留时间,反应器构型,机械应力,DO,F/M)等有关,产生机理非常复杂。
本文在大量查阅中外文献基础上对泡沫产生的普遍性、危害性,特别是其产生的机理和影响因素分别进行了探讨,并给出了较成功的泡沫控制技术措施。
1 泡沫产生的普遍性和危害性据1988年对澳大利亚采用活性污泥法的污水处理厂调查后发现:在维多利亚、新南威尔士地区65%的污水厂有泡沫问题[4];在昆士兰地区92%的污水厂受到泡沫的严重影响,这其中60%又受到污泥膨胀的影响[5];美国的108家采用活性污泥法的污水厂中,56%的污水厂受泡沫困扰[6];法国约62%的污水厂产生泡沫;香港5个污水厂有2个由于不良运行产生了泡沫[7];据不完全统计,在我国采用活性污泥法的城市污水处理厂近50%出现过不同程度的泡沫问题,特别在南方地区,还经常与活性污泥法异常运行状态(如丝状菌膨胀,粘性物质积聚成浮渣等)同时发生[8]。
泡沫一般具有粘滞性,它会使大量固体陷入曝气池的漂浮泡沫层,并产生漂浮层的翻转,降低曝气池的充氧效率(特别是机械曝气情况);在纯氧密封活性污泥系统,泡沫会进入氧压机引起火灾;当流入沉淀池时,在沉淀池挡板下会增加出水悬浮固体引起出水水质恶化;泡沫积累还能产生腐败,且在寒冷天气会结冰,影响正常运行;含有泡沫的剩余污泥在厌氧消化中引起严重的起泡现象,损坏厌氧污泥处理工艺。
2 活性污泥性状及泡沫产生机理2.1 泡沫的微生物类群组成根据澳大利亚维多利亚、新南威尔士及昆士兰地区活性污泥污水厂产生的泡沫问题进行的调查,结果发现,Microthrix parvicella(微丝菌),Nocardia amarae,Nocardia pinensis(诺卡氏菌群)是最常见的泡沫微生物,其次是0092型,0914型,0041型;而美国[9]和香港[10]起泡微生物由多到少的出现频率为Nocardia pinensis,Nocardia amarae,Microthrix parvicella。
以上表明,不同地区产生泡沫的微生物类群和数量有差别,但几乎所有地区的泡沫中都检出了占优势的Nocardia菌群;同时还报道[1],在南非、美国、德国、日本膨胀的污泥中发现Nocardia菌群分别占优势丝状菌出现频率的第6、1、14、5位。
可见,Nocardia菌群是活性污泥异常运行(膨胀,泡沫)时常出现的微生物。
2.2 泡沫组成微生物性质及其形成机理在活性污泥中经常能观察到的Nocardia菌群是有分支的,直径为0.5μm、革兰氏阳性、产生棕色粘性泡沫的丝状微生物,与其它丝状菌相比,它们虽不直接引起污泥膨胀,但在它们的菌丝中存有气泡,易上浮成泡沫,在反应器或沉淀池表面积存。
当混合液中Nocardia≥106 intersections/gVSS时,有害的泡沫就会出现[11]。
研究表明,对含有Nocardia菌群的混合液曝气,75%~90%以上Nocardia丝状菌会上浮形成泡沫,其在泡沫中的浓度极高,要比在混合液中多10~50倍。
泡沫中的微生物需要MCRT较长,N.amarae在完全混合活性污泥中是一个弱竞争者,在缺氧状态下(存在NO-2或NO-3)不生长,N.amarae脱氮作用只能从NO-3和NO-2中进行,且其速度要比许多絮凝体形成细菌低。
在严格的厌氧条件下不能生长,也不能吸收含碳物质。
2.3 影响泡沫形成因素2.3.1 温度据研究[6],混合液温度从13℃升至20℃,在给定MCRT下能提高Nocardia菌群数量;从20℃升到25℃之间,其影响不显著;在低温下的泡沫主要由Rhodococcus(红微菌属)引起,N.pinensis则生长于相对窄的温度区间,并且许多生长于40℃或更高的热污水或周围空气高温的环境中产生泡沫[12]。
而对于引起污泥膨胀和泡沫的其它放线菌,从10升至20℃,其生长速率加快1/2倍;低温及无论有无选择器的完全混合系统有利于M.parvicella的生长[13]。
2.3.2 pH值通过对单一底物的研究认为,Nocardia与Rhodococcus菌种的最佳pH值为7.0~8.5;空气曝气活性污泥混合液最优pH为7.0,氧气曝气的为6.5(因为混合液接触的气相含有较高的CO2)。
也有人指出,pH值降低(如硝化作用)不利于Nocardia菌的生长,能引起泡沫的明显减少。
2.3.3 F/M值与底物种类通过对丝状菌的研究表明:在较高的F/M下一般可控制丝状菌引起的污泥膨胀,但Nocardia菌所占的数量上升约6%,几乎在丝状菌中占绝对优势,并且泡沫也迅速出现;其它放线菌在(微环境中)高底物浓度(如为液相中的100倍以上)下也会大量增殖(亦即μmax增长规律和高的Ks值),产生泡沫。
这样高的底物浓度可能存在于如下微环境中:①在污泥絮体与水之间的界面上,其上吸附了进水的有机负荷并予以蓄积;②在污泥絮体中存在死的细胞,它能使其它种细菌进行腐生增殖;③在不溶性的底物与水之间的界面上,如同跟水中的疏水物质那样;④在水与气的界面上(表面和气泡),在其上底物可通过表面活性物质而积累。
此外,底物的种类与泡沫的产生也有许多相关关系。
经过对香港Vitro污水厂产生泡沫的调查发现:分支丝状菌N.amarae是主要泡沫微生物,且脂肪酸是其唯一碳源,它的存在能增加N.amarae的增长[7]。
跟相似于Nocardia菌的放线菌不同,M.Parvicella丝状菌具有很高的比营养需求量,这种微生物喜欢长链脂肪酸如油酸做为其碳源。
因此,在含有高负荷脂、油和皂类的情况下,有优先繁殖M.Parvicella菌的危险[13];特定不生物降解或仅缓慢生物降解的表面剂浓度和疏水性底物会导致放线菌Actinomycetes的过量增殖[14]。
非离子表面活性剂广泛应用于工业、商业、日常生活等领域,如美国的城市排水中其浓度为1~20mg/L,美国研究者对Igepa1C-620和Neodo125-7两种表面活性剂的研究结果表明,缓慢可生物降解的表面活性剂能显著增加含Nocardia菌群污泥中的泡沫。
且泡沫呈典型的褐色,包含和吸收较高的悬浮固体(SS),并增加了混合液高度。
其他人也证实,表面活性剂,类脂化合物,几种疏水难降解颗粒底物能引起放线菌的增殖,导致反应器和沉淀池表层产生泡沫浮渣。
2.3.4 运行条件观察发现,离心循环泵产生的机械应力损坏密实的活性污泥絮状体,从破损的细胞中释放出来的表面活性蛋白质、类脂化合物(有限长链脂肪酸)的增多,能导致放线菌、微丝菌的增殖,产生过量泡沫[2];在瑞典的大斯德哥尔摩(Great Stockholm)地区的3个污水厂出现了严重的厌氧消化泡沫,显微镜观察的结果是泡沫污泥表现出网状丝状菌M.Parvicella结构,形态上长的圈状丝状菌因厌氧条件变成了短和细的丝状菌[15]。
3 泡沫控制技术3.1 控制MCRT与选择器技术根据组成,泡沫微生物性质和成泡机理,使采用调节MCRT和选择器相结合的技术控制泡沫成为可能。
首先,对Nocardia的控制方面,根据N.amarae菌群在完全混合活性污泥中是一个弱竞争者,且反硝化很慢的特点,提出在适当的MCRT值时,用好氧选择器可有效控制Nocardia泡沫[16];减少MCRT是一种成功的控制泡沫方法[17];也有人研究报道,可通过降低MCRT去除N.amarae泡沫,他们对一个采用活性污泥法的污水厂采用MCRT<6d,同时回流活性污泥加氯成功地控制了Nocardia泡沫。
在文献[9]中的研究结果是:从MCRT由1.5d到15d范围内,MCRT升高,Nocardia菌群普遍升高,并且MCRT=2d,能有效控制Nocardia菌泡沫;MCRT=5d,用好氧选择器控制Nocardia菌泡沫有效;MCRT=10d,用好氧选择器控制Nocardia菌泡沫无效;MCRT=12d,用缺氧选择器可控制硝化污泥中的Nocardia菌泡沫。