[精品]污泥膨胀、污泥上浮、二沉池运行管理常见问题

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1、活性污泥池运行中常见的问题(一)污泥膨胀描述污泥膨胀程度的指标冇30min沉降比、污泥体积指数和污泥密度指数。人多数污泥膨胀是由于丝状体膨胀,这是由于丝状微生物人量繁殖,菌胶团的繁殖生长受到抑制的结果。丝状体对活性污泥絮体起仲架作用,如果没有足够的丝状体,形成的绒絮不牢固,在曝气池紊动水流的冲击下,容易被破碎成细小的针点体。这时,污泥沉降快,SVI低,但出水混浊,这叫做非丝状体膨胀。当丝状体过多,长出一般絮体的边界而伸入混合液时,其架桥作川妨碍了絮体间的密切接触,致使沉降较馒,密实性差和SV1高,但这时的上清液可能报清。当丝状体存在的数冃足以形成适宜

2、的絮体督架何无显著分枝伸入溶液时,絮体大而浓密、沉降性好、SVI低、上清液清净,这叫做非膨胀污泥。以沉使过的生活污水为料液的试验表明,丝状体长度小于107um/mL者,为非膨胀污泥;反Z为膨胀污泥。导致丝状体人量繁殖的原因有:⑴溶解氧浓度曝气池内溶解氧在0.7〜2.0mg/L范用内,虽然都口J能出现丝状微生物,但在低溶解氧条件下却能生长良好,甚金能在厌氧条件下残存而不受影响。所以城市污水厂的曝气池溶解氧最低应保持在2mg/L左右。(2)冲击负荷如果曝气池内冇机物超过正常负荷,污泥膨胀程度提高,使絮体内部溶解氧消耗提高,在菌胶•团内部产生了适宜丝状体生

3、长的低溶解氧条件,从而促使丝状微牛•物的分枝超出絮体,伸入溶液。丝状体的分枝为细菌的聚合和较大絮体的形成提供了延伸的骨架,加剧了氧的渗透困难,从而又导致了内部丝状体的发展。(3)进水化学条件的变化一首先是营养条件变化,一般细菌在营养为BOD5:N:P=10():5:1的条件下生长,但若磷含量不足,C/N升高,这种营养情况适宜丝状菌牛活。其二是硫化物的影响,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,也会产牛同样的问题。一般是加5〜lOmUL氯加以控制或者用预曝气的方法将硫化物氧化成硫酸盐。其三是碳水化合物过多会

4、造成膨胀、。其四是冇毒垂金属的冲击负荷可抑制丝状菌,但不能使丝状菌消失并产生针点絮体,造成H冰悬浮物提高和SVI降低。还有pH值和水温的影响,丝状菌灾在高温下生繁殖,而菌胶团则要求温度适中;丝状菌宜在啖曰肪?pH值=4.5〜6.5沖牛长,菌较团宜在pH值=6〜8的环境中生长。解决污泥膨胀的办法因产生原因而异,概括起来就是预防和抑制。预防就要加强管理,及时监测水质、曝气池污泥沉降比、污泥指数、溶解氧等,发现界常情况,及时采取措施。污泥发生膨胀后,耍针对发生膨胀的原因,采取相应的制止措施:当进水浓度大和出水水质差时,应加强曝气提高供氧量,最好保持曝气池溶

5、解氧在2mg/L以上;加人排泥显,提髙进水浓度,促进微隹物新陈代谢过程,以新污泥査换老污泥:曝气池小合碳高而倔碳氮比失调时,投加含氮化合物;加氯可以起凝聚和杀菌双重作用,在回流污泥屮投加湧白粉或液氯可抑制丝状菌生长(加氯量按干污泥的0.3〜0.4%佔计),调整pH值。(二)污泥上浮(1)污泥脱氮上浮在曝气池负荷小而供氧量过人时,出水屮溶解氧可能很高,使废水屮氨氮被硝化菌转化为硝酸盐,此过程称为硝化。这种混合液若在二沉池中经脚较长时间的缺氧状态(DO在0.5mg/L以下),则反硝化菌会使硝酸盐转化成氨和氮气,此过程称为反硝化。反硝化过程屮形成的氨重新溶

6、于水,只启氮以气体形式存在于水屮。当活性污泥上氮气吸附过多时,由于比重降低,污泥就随气体浮上水面。防止污泥脱氮上浮的办法有:减少曝气,防止硝化出现;及时排泥,增加回流量,减少活泥在沉淀池屮的停留时间;减少曝气池进水量,以减少二沉池屮的污泥量。(2)污泥腐化上浮在沉淀池内污泥由于缺氧而腐化(污泥产生厌氧分解)。产生大量卬烷及二氧化碳气体附着在行泥体上,使污泥比重变小而上浮,上浮的污泥发黑发臭。造成污泥腐化的原因有:二沉池内污泥停留时间过长;局部区域污泥堵塞。解决腐化的措施是加大曝气量,以捉高出水溶解氧含量;疏通堵塞,及时排泥。此外,曝气池结构尺寸不合理

7、,也能引起污泥上浮,主要是污泥回流缝太人,使人量微气泡从缝隙中窜出,携带污泥上浮;还有导流区断面太小,气水分离较差,影响污泥沉淀。(三)污泥的致密少减少污泥体积指数减少会使污泥失去活性。在运行中,虽不及前一问题重要,但也应引起足够重视。引起污泥致密、活性降低的原因有:进水中无机悬浮物突然增多;环境条件恶化,有机物转化率降低;冇机物浓度减小。造成污泥减少的原因有:有机物营养减少;曝气时间过长;冋流比小而剩余污泥排放最大;污泥上浮而造成污泥流失等。解决上述问题的方法有:投加营养料;缩短曝气时间或减少曝气量矿调整回流比和污泥排放量;防止污泥上浮,提高沉淀效

8、果。(四)泡沫问题当废水中含有合成洗涤剂及其它起袍物质时,就会在曝气池表面形成大景泡沫,严重时泡沫层可高达I

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