活性污泥老化的现象,在目前大多数运行着的好氧生化系统中普遍存在,而活性污泥的老化不但会导致出水主要污染指标的升高,更多的是会出现能源的浪费。因为通常导致 活性污泥的老化与过度曝气、负荷过低有关 , 而这些问题都会 过度 消耗能源 。
换句话说, 进水有机污染物浓度太低,并且长时间维持在低有机物污染物的状态。 比如COD低于了100mg/L。理论上讲,如果进水浓度和流量太低,用降低活性污泥浓度的方法来应对就行了,但是不要忽略了如果进水浓度太低,活性污泥之间相互碰撞的机会太低,最终导致活性污泥无法絮凝,无法沉降的现象。
过度的曝气是导致活性污泥解体和被氧化,空气里面的氧气就是一种氧化剂, 过度的曝气自然导致活性污泥里面的部分细菌被氧化,菌胶团被解体。
活性污泥浓度过高并且没有金属底物浓度的支撑,简单 地说就是 C、N、P之间的比例严重不合理。最终也会导致活性污泥老化。
排泥是控制活性污泥浓度的最常用的 手段,排泥不及时对污泥的影响相当的大,如果 长时间不排泥的话,活性污泥会以最快的速度发生老化。
老化的活性污泥容易解体,所以细小的细菌会游离在水中。 但是游离状态下的细菌之间的水还是非常清澈的。而不会出现污水一味的浑浊,但是老化后期解体严重,会导致出水混浊!
曝气池开始有泡沫与浮渣的混合物产生 ,一般是薄薄的一层,不堆积,颜色灰白(根据系统颜色判断)。
菌胶团变的粗大,污泥颜色由浅变黄或显得很深暗、灰黑,不具鲜活的光泽。
回流的二沉池污泥产生的泡沫介于表面活性剂和生物泡沫之间,感觉有点黏性。
镜检污泥结构松散,丝状菌少,轮虫多,原生动物少。
为了保证生化系统运行过程中活性污泥不会因为排泥不及时而发生老化,我们要经常确认当前排泥流量和活性污泥浓度之间的关系, 通过食微比的确认,间接指导活性污泥排泥流量的控制 。同时,必须做到排泥流量的均匀性,避免间隙、流量波动过大的排泥方式。
要求对曝气量进行有效的控制,避免过曝气, 将曝气池出口的DO浓度控制在2.5mg/L左右即可 。同时也可降低曝气过度消耗的电能,为降低处理成本打下基础。
要避免低负荷运行状态的出现,从而规避活性污泥老化的发生。除了尽可能地提高进水中底物的浓度和可生化性, 更多的要尽可能地 降低活性污泥的浓度,以保证食微比能够保持在合理控制值内(0.15-0.25左右) 。必要时可以补充外加碳源来保证活性污泥的正常运行繁殖功能,如投加化粪池水、引入生活污水等。
MBR工艺替代了二沉池,使HRT与SRT分离,其过滤效果 保证长期严重的污泥老化,而不对出水产生太大的影响 ,既然出现了问题,那我们直接把出问题的人干掉,那不就没问题了,MBR就是这么简单而粗暴!
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污泥处理
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污水处理 好氧颗粒污泥原理及应用好氧颗粒污泥与普通活性污泥相比,它具有不易发生污泥膨胀、抗冲击能力强、能承受高有机负荷,集不同性质的微生物(好氧、兼氧和厌氧微生物)于一体等特点,近年的研究成果表明AGS能用于处理高浓度有机废水、高含盐度废水及许多工业废水。1991年Mishillla等最早发现了AGS,并第一次报道了利用连续流好氧上流式污泥床反应器(Aerobic Upflow Sludge Blanket,AUSB)培养出AGS。人们从这一研究成果开始了对AGS颗粒化的研究历程。而国内学者对AGS的研究始于1995年,相对滞后于国外的研究。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于防止污泥老化有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
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