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诱发丝状菌污泥膨胀的微生物类群 浮游球衣细菌、贝氏硫细菌、丝硫细菌等 活性污泥丝状菌膨胀的成因 温度 溶解氧 可溶性有机物及其种类 有机物浓度(或有机负荷) 活性污泥丝状菌膨胀的机理 对溶解氧的竞争 对可溶性有机物的竞争 对氮、磷的竞争 有机物冲击负荷影响 活性污泥丝状菌膨胀的控制对策 调控环境条件。 调控细菌的代谢机能。 :具体措施 控制溶解氧 控制有机负荷 补充微量金属 改革工艺 生物选择器 (二)好氧生物膜法 生物膜法指使废水流过生长在固定支承物表面上的生物膜,利用生物氧化作用和各相间的物质交换,降解废水中有机污染物的方法。用生物膜法处理废水的构筑物有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、生物流化床等。生物膜是生物膜法废水处理的基础。 碎石 卵石 焦炭 塑料材料 生物填料 悬浮型生物填料 悬挂型填料 弹性立体填料 网片式立体填料 软性填料 生物填料上的生物膜 生物转盘 盘片 接触反应槽 转轴 驱动装置 生物膜的微生物学特征 微生物种群的多样化 优势微生物的区域性 较长的食物链 固定硝化细菌和脱氮细菌 较高的微生物浓度 生物膜的微生物组成 根据功能和位置的不同,生物膜中的微生物类群可分为:生物膜生物、生物膜面生物及滤池扫除生物。 1、生物膜生物以菌胶团细菌为主,辅以浮游球衣菌、藻类等,具有净化废水的功能 2、生物膜面生物主要由固着型纤毛虫(钟虫)及游泳型纤毛虫组成,具有促进净化速度,提高处理效率的功能 3、滤池扫除生物主要由轮虫、纤毛虫、寡毛虫等组成,具有去除滤池污泥、防止污泥集聚和越堵塞的功能 横向纵向各不相同 滤扫生物 膜面生物 膜生物 2~3mm 0.3mm好氧区 生物膜净化污水的原理 ?生物膜表面吸持着一层薄薄的污水,称为附着水层或结合水层,其外是自由流动的污水,称为运动水层。 ??? 当“附着水”中的有机物被生物膜中的微生物吸附、吸收、氧化分解时,附着水层中的有机物质浓度随之降低。由于运动水层中有机物浓度高,便向附着水层转移,并不断被微生物分解。微生物所需的氧气也沿空气→运动水层→附着水层途径进入生物膜。生物膜内微生物分解有机物的产物则沿相反方向移出膜外。 ??? 随着有机污染的降解,生物膜也得到发展。初期形成的生物膜是好氧性的。膜厚度增加后,氧气向膜内扩散受到限制。生物膜出现分化,形成外部的好氧层、内部的厌氧层以及两者之间的兼性层。生物膜的分化有利于多种生物的共存。 生物膜不断增厚,附着于载体一面的厌氧区逐渐扩大,微生物获得营养物质也越加困难,最后导致生物膜老化、剥落,开始新的生物膜形成过程。 好氧生物膜的培养 自然挂膜法 活性污泥挂膜法 优势菌种的挂膜法 二 、废水厌氧生物处理 废水厌氧处理法是利用厌氧微生物降解废水中的有机物的方法。也称厌氧消化或厌氧发酵法。主要的构筑物有厌氧生物滤池、厌氧污泥床、厌氧接触池、厌氧流化床等。 细菌:在活性污泥中起主导作用,是污水净化的主力军。其数量约为108-109个/mL。 菌胶团细菌 构成活性污泥絮体的主要成分 具有很强的吸附、氧化有机物的能力 可避免被微型动物所吞噬,形成的菌胶团又可为微型动物提供附着场所。 能有效地进行泥水分离 菌胶团具有指示作用 通过菌胶团的颜色、透明度、数量、大小及结构的松紧程度可衡量好氧活性污泥的性能。如新生菌胶团颜色浅、无色透明、结构紧密、则说明菌胶团生命力旺盛,吸附和氧化能力强,即再生能力强。老化的菌胶团颜色深,结构松散,活性不强,吸附和氧化能力差。 菌胶团的指示作用 丝状细菌 穿插于菌胶团内 作用: 附着于菌胶团表面 有较强的氧化分解有机物的能力,可净化水质。 种类: 球衣细菌:单生菌体呈杆状,长1.5-5.0微米,直径1.2-2.0微米,亚极生鞭毛,游离存在时能活跃运动。裹在衣鞘内时缩缢清晰可见,常可见假分支,鞘上有时有附着生长物。丝体常穿插缠绕于活性污泥团块中,成为活性污泥的网架。鞘内的单菌体可从衣鞘中游出,留下空鞘或缺位。有较强的氧化分解有机物的能力,但有时因其过多而引起污泥膨胀。 贝氏硫细菌:圆柱形细胞紧密排列而成的无色丝状体,看不到细胞间隔,丝体短,宽度均匀,无鞘,各丝体分散,不相连接,不固着在基质上。滑行运动。在活性污泥絮体中穿插。当环境中溶解氧不足且水体含硫化物浓度较高时,可见菌体内有明显的硫粒积累;而当水中溶解氧增加到1mg/L时,菌体内硫粒便会消失。 发硫细菌:丝状体基部分化为吸盘,可固着于物体生长。细菌细胞排列成链,外包有薄的衣鞘。菌丝体的附着生长有一定特征,在活性污泥中,有时附着生长于一些较粗硬的纤维上,
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