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WSZ-3生活污水處理地埋式設備
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浮渣與泡沫的預防與控制
1、污水自身控制問題導致:
A.排泥不及時,污泥齡過長:出現棕黃色稀薄;控制污泥老化;可結合F/M、SV以及鏡件進行確認。
B.污泥濃度控制過低,負荷偏高:結合鏡檢和F/M進行確認。發現是否有非活性污泥類生物出現,F/M是否大于0.5.
C.絲狀菌未能有效控制:
D.曝氣方式不正確:過量曝氣。
E.營養劑投加相對不足:
2.浮渣泡沫消除對策:采用用水進行噴灑。
活性污泥法是水處理中運用的一種方法,今天就來講一下關于活性污泥的10個基本知識。
1、什么是活性污泥?
活性污泥是具有很強吸附、分解能力的絮凝體?;钚晕勰嗟暮诵脑谟谝粋€“活”字。大家也知道,天然的河流都有自凈功能,這是因為水中生活著一群微生物,微生物吃掉了污染物,所以水體會恢復干凈。所以“活”就體現在微生物這個群體上。
微生物是活性污泥的一部分,除此之外,活性污泥還包括微生物代謝產生的殘留物,吸附在微生物的有機物和無機物。平時看到的曝氣池中的混合液就是活性污泥在水中的形態。
2、菌膠團和絲狀菌的關系是什么?有什么作用?
菌膠團和絲狀菌是活性污泥的重要組成部分。菌膠團是具有粘液或者莢膜的絮凝劑細菌抱團形成的,可以吸附廢水中的雜質和游離的微生物,菌膠團使活性污泥具有良好的沉降性能,并且保護了廢水中的微型動物被吞噬或者中毒。絲狀菌是活性污泥的骨架、在菌膠團的附著之下不斷生長伸長,可以使絮體形成較大顆粒,同時保持活性污泥的松散度。
絲狀菌和菌膠團屬于你強我就弱的關系 。絲狀菌在菌膠團的附著之下可以良好生長,暴露于混合液中時不利于其生長。當處于低氧環境中時,絲狀菌大量繁殖導致污泥膨脹。
3、活性污泥的生長曲線
4、活性污泥性能指標
活性污泥的性能指標有3個:污泥沉降比SV,污泥濃度MLSS和污泥體積指數SVI。SV很容易測定,但是結果不能*反應污泥性質和數量。城市污水處理廠的正常SV值一般在20%~30%之間,而有些工業廢水處理廠的正常SV值在90%以上。因此每個污水廠都應該根據自己的運行經驗確定本廠的*SV值。SV用圖解釋如下:
MLSS可以反應污泥數量。曝氣池混合液必須維持相對固定的污泥濃度,才能維持處理效果和處理系統穩定運行。每一種活性污泥工藝都有其*的污泥濃度。MLSS用圖解釋如下:
SVI則可以全面的反映污泥凝聚和沉降性能。一般情況下,SVI過低說明污泥顆粒小,缺乏活性;SVI過高說明污泥沉降性能差,即將或已經發生污泥膨脹。
5、微生物的指示作用
出現的原生動物主要是固著型纖毛蟲,比如鐘蟲屬、累枝蟲屬、蓋蟲屬、聚縮蟲屬等,說明污泥凝聚沉降性能較好。而且鏡檢時會發現輪蟲等后生動物;
WSZ-3生活污水處理地埋式設備當出現大量游泳型纖毛蟲類原生動物,比如豆形蟲、腎形蟲、草履蟲時,說明活性污泥的菌膠團尚未形成良好狀態,處于曝氣啟動階段;好氧呼吸抑制實驗
(1)營養液的配制。取蛋白胨16.0 g、牛rou膏11.0 g 、尿素3 g、氯hua鈉0.7 g、二水氯化鈣0.4 g、七水硫酸鎂0.2 g、磷酸氫二鉀2.8 g,用超純水溶解搖勻定容至1 L。
(2)活性污泥微生物接種液的配制。實驗所用好氧活性污泥取自石家莊某污水處理廠的氧化溝曝氣池,取回實驗室后用超純水洗滌、離心,以消除曝氣池中污泥吸附的外源基質對測定結果的影響。取少量洗滌后的污泥干燥、稱重,計算出實驗所需污泥量。配制質量濃度為4 g/L的活性污泥懸浮液待用。
(3)實驗操作。取200 mL上述活性污泥接種液,加入16 mL營養液及不同量受試物儲備液,稀釋至500 mL混勻,得到一系列含不同質量濃度受試物的實驗溶液。將實驗溶液在(20±2) ℃下曝氣培養3 h,曝氣量控制在0.5 ——1 L/min。3 h后停止曝氣,立即將實驗溶液混勻并注滿裝入轉子錐形瓶,插入溶解氧測定儀,保證沒有氣泡并有少量實驗液溢出以達到水封目的。將錐形瓶置于磁力加熱攪拌器上,恒溫20 ℃。計時啟動,每隔1 min自動記錄1次溶解氧數值,待溶解氧降至1 mg/L時,停止實驗。
(4)分析方法。根據溶解氧測定值繪制溶解氧與測定時間的關系曲線,并對曲線進行線性回歸得到其斜率,即為待測廢水的活性污泥耗氧速率R。
式中: Rin——受試物呼吸抑制率,%;
Rs——受試物受試濃度下的耗氧速率,mg/(L·min);
Rc——對照組耗氧速率,mg/(L·min)。
按式(2)計算每一實驗濃度下的抑制率,用Origin 8.5軟件根據Logistic方程擬合抑制率對濃度的曲線,分析毒性抑制情況,并計算出2,4-二叔丁基苯酚對活性污泥的半數抑制濃度(EC50)。
厭氧毒性實驗結果與分析
在反應液COD為1 000 mg/L、污泥VSS為1 500mg/L 、反應溫度為35 ℃,2,4-二叔丁基苯酚質量濃度分別為10、50、100、 200、400 mg/L時,同一時刻不同質量濃度受試樣的甲烷累計產量隨著受試物質量濃度的增加逐漸降低,并且除10 mg/L的受試樣甲烷累計產量在第96、120 h接近對照組外,其他質量濃度下的甲烷累計產量均低于對照樣,由此看出2,4-二叔丁基苯酚對厭氧污泥具有較為顯著的抑制作用。不同質量濃度的2,4-二叔丁基苯酚的相對產甲烷活性。
隨著時間的增加,不同質量濃度的受試樣對產甲烷菌的抑制作用均有一定程度的恢復趨勢,這應該是厭氧污泥對2,4-二叔丁基苯酚慢慢適應并得到一定馴化的結果。當2,4-二叔丁基苯酚質量濃度為10 mg/L時,實驗1——2 d的RA為42%——68%,表現為中度抑制,第3天的RA上升為84%,為輕度抑制,第4、5天RA接近,抑制作用消失,說明此濃度下2,4-二叔丁基苯酚對厭氧微生物的抑制作用隨時間的增加而逐漸減弱,直至zui后厭氧污泥對受試物*適應,抑制作用消失;當2,4-二叔丁基苯酚質量濃度分別為50、100 mg/L時,第1天RA均在30%左右,屬重度抑制,第2天——第5天RA為45%——70%,屬中度抑制;當2,4-二叔丁基苯酚質量濃度為200、400 mg/L時,5 d內的RA均<30%,表現為重度抑制。
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