水环境 第七章 典型污水生物处理设备.ppt

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水环境 第七章 典型污水生物处理设备

第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 (四)、活性污泥系统的常见异常现象及其对策 1)曝气池混合液DO不足 ??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; ??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。 第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 (四)、活性污泥系统的常见异常现象及其对策 2)曝气池SV值异常 a.污泥沉淀30?60分钟后呈层状上浮(污泥上浮) ??多发生在夏季; ??硝化作用导致在二沉池中被还原成N2,引起污泥上浮; ??对策:1)减少污泥在二沉池的HRT; 2)减少曝气量 b.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。 ??原因:污泥解体 ??曝气过度;负荷下降,活性污泥自身氧化过度; ??对策:减少曝气;增大负荷量 c.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; ??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。 第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 3)SVI值异常 ??原废水水质的变化和运行管理不善都会使SVI异常 14、有机负荷过低 曝气池管理不善 12、水温上升; 13、土、砂石等的流入; 原废水水质变化 SVI值异常下降 11、活性污泥在二沉池中停留时间过长; 二沉池管理不善 有机负荷过低或过高; 10、混合液溶解氧不足; 曝气池管理不善 水温降低; pH值下降; 低分子量溶解性有机物的大量流入; 氮、磷等营养物不足; 腐败废水的大量流入; 消化池上清液大量流入; 原废水的SS浓度太低; 有害物质流入。 原废水水质变化 SVI值异常升高 具体原因 原因 异常现象 第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 4) 污泥膨胀 正常的活性污泥沉降性能良好,其污泥体积指数SVI在50~150之间;当活性污泥不正常时,污泥不易沉淀,反映在SVI值升高。 混合液在1000mL量筒中沉淀30min后,污泥体积膨胀,上层澄清液减少,这种现象称为活性污泥膨胀。 活性污泥膨胀可分为 污泥中丝状菌大量繁殖导致的丝状菌性膨胀 并无大量丝状菌存在的非丝状菌性膨胀 第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 ??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; 第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 球衣菌 第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 发硫细菌 第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 污水水质 运行条件 工艺方法 污水水质是造成污泥膨胀的最主要因素。 含溶解性碳水化合物多的污水往往发生由浮游球衣细菌引起的丝状膨胀 含硫化物多的污水往往发生由硫细菌引起的丝状膨胀。 温度高于35℃易引起丝状菌生长;pH低时,容易产生膨胀。 丝状菌膨胀的主要因素 营养不足,BOD:N BOD:P比例高 流入重金属等有毒物质 第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 污水水质 运行条件 工艺方法 丝状菌膨胀的主要因素 冲击负荷,有机物超出正常负荷,引起污泥膨胀 溶解氧过低,0.7—2.0mg/l 第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 污水水质 运行条件 工艺方法 丝状菌膨胀的主要因素 完全混合的工艺方法比传统的推流方式较易发生污泥膨胀。 间歇运行的曝气池最不容易发生污泥膨胀。 不设初次沉淀池的活性污泥法,不容易发生污泥膨胀。 叶轮式机械曝气与鼓风曝气相比,易于发生丝状菌性膨胀。 射流曝气的供氧方式可以有效地克制浮游球衣细菌引起的污泥膨胀。 第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 丝状菌生理特点与膨胀的关系 比表面大、沉降性能差 耐低营养 耐低氧 适合高C/N的废水 第七章 典型污水生物处理设备 三、活性污泥法系统的运行管理 非丝状菌性膨胀主要发生在污水水温较低而污泥负荷太高时。 微生物的负荷高,细菌吸收了大量的营养物,但由于温度低,代谢速度较慢,就积贮起大量高黏性的多糖类物质。这些多糖类物质的积贮,使活性污泥的表面附着水大大增加,使污

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