活性污泥丝状膨胀和丝状膨胀控制对策等

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1、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。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50-150,最好是

2、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。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

3、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

4、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。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。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

5、的废水中有机污染物的量。污染负荷在0.2-0.3kgBOD/kgMLSS.d(混合液污泥浓度)为宜。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。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。第三节厌氧环

6、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。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)。

7、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。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

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