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活性污泥法在污水处理中的问题及措施

活性污泥法在污水处理中的问题及措施

活性污泥法是一种常用的生物处理技术,它利用微生物处理污水,具有处理效率高、

运行成本低等优点。但同时,活性污泥法也存在着一些问题,本文将针对这些问题提出相

应的解决措施。

问题一:负荷波动导致处理效率降低

活性污泥法处理污水的效率与负荷有关,当负荷波动较大时,微生物无法适应,并可

能引起系统崩溃,从而导致处理效率降低。

解决措施:为了避免负荷波动对处理效率的影响,可以增加反应器的容量,提高系统

的缓冲能力,同时可以采用控制进水水质、保持进水水质稳定等手段,减少负荷波动。

问题二:微生物过多或过少导致污泥沉降难

活性污泥法处理污水的关键在于微生物,微生物生长不平衡或死亡过多会使污泥产生

过多的胶质物,从而导致污泥沉降难。

解决措施:为了保持微生物数量的平衡,可以采用完善的操作控制、定期清洗曝气器、控制进水水质平衡等方法,同时可以引入一些支持菌种,维持好细菌的种类和数量的平

衡。

问题三:氧气供应不足导致微生物活性降低

氧气是活性污泥法处理污水所必需的,缺乏氧气会导致微生物无法进行正常的代谢活动,从而影响处理效率。

解决措施:为了保证氧气供应的充足性,可以增加曝气器的数量和体积,改进气体配

送系统等手段,提高供氧效果,同时要注意调节曝气泡的大小和频率,使氧气均匀地分布

在反应器内。

问题四:pH值过高或过低导致微生物活性降低

污水的pH值对微生物代谢活动影响很大,pH值过高或过低会使微生物活性降低,从

而影响处理效率。

解决措施:为了避免pH值过高或过低的情况发生,可以采用控制进水pH值的方法,

如在进水前加入中和剂或酸碱调节剂,同时建立pH值监测系统,及时调节pH值。

问题五:异物进入反应器导致故障

异物的进入会导致反应器内部的运转出现问题,从而影响处理效率,甚至引起系统崩溃。

解决措施:为了避免异物进入反应器,可以设置一些安全措施,例如设置网状过滤装置、安装闸门等,同时人员操作也应严格遵循操作要求,避免任何不必要的操作失误。

污水处理活性污泥运行的异常情况及其对策

污水处理活性污泥运行的异常情况及其对策 生物处理系统在运行时,常常会因进水水质、水量或运行参数的变化而出现异常情况,导致处理效率的降低,甚至损坏处理设备。了解常见的异常现在及其常用对策,有助于及时地发现问题和解决问题,使废水处理厂(站)长期稳定运行。 (1)污泥膨胀正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。当污泥变质时,污泥就不易沉降,含水率上升,体积膨胀,澄清液减少,这种现象叫污泥膨胀。污泥膨胀主要是大量丝状菌(特别是球衣菌)在污泥内的繁殖,使污泥松散、密度降低所致。其次,真菌的繁殖也会一起污泥膨胀,也有可能由于污泥中结合水异常增多导致污泥膨胀。 活性污泥的主体是菌胶团。与菌胶团比较,丝状菌和真菌生长时需较多的碳素,对氮、磷的要求则较低。它们对氧的要求也和菌胶团不同,菌胶团要求较多的氧(至少0.5mg/L)才能很好的生长,真菌和丝状菌(如球衣菌)在低于0.1mg/L 的微氧环境中,才能较好地生长。所以在供氧不足的时,菌胶团将减少,丝状菌、真菌则大量繁殖。对于毒物的抵抗力,丝状细菌和菌胶团也有差别,如对氯的抵抗力,丝状菌不及菌胶团。菌胶团生长适宜的pH值范围在6~8,而真菌则在pH 值等于4.5~6.5之间生长良好,所以pH值稍低时,菌胶团生长受到抑制,而真菌的数量则可能大大增加。根据上海城市污水厂经验,水温也是影响污泥膨胀的重要因素。丝状菌在高温季节(水温在25℃以上)宜于生长繁殖,可引起污泥膨胀。因此,污水如碳水化合物较多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等养料,水温高或pH值较低的情况下,均因引起污泥膨胀。此外,超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等,也会引起污泥膨胀。排泥不畅则引起结合水性污泥膨胀。 由此可见,为防止污泥膨胀,可针对一起膨胀的原因采取相应的措施。如缺氧、水温高等可加大曝气量,或降低水温,减轻负荷,或适当降低MLSS值,使需氧量减少等;如污泥负荷过高,可适当提高MLSS值,以调整负荷,必要时好要停止进水,“闷曝”一段时间;如缺氮、磷等养料,可投加硝化污泥或氮、磷等

活性污泥法运行中的常见问题及故障解答

活性污泥法运行中的常见问题及故障解答 (一) 普通活性污泥法处理市政污水,发生污泥膨胀,SVI>400,决定在曝气池前端分隔设厌氧选择器。由于这方面的经验少,想搞清楚,如果把选择器设大一些,会有什么不好的吗? 我们现在设厌氧选择器站总生化池体积所谓25%, 回流污泥与污水的接触时间大约为1小时。 解答: 1.市政污水发生丝状均膨胀,不太多见,因为市政污水成分合理,不像工业废水成分单一而更易发生膨胀。 2.增设前段厌氧池,的确是比较好的控制丝状菌的方法。 3.单从工艺上谈,自然设置大一点为好!从您提供的资料来看,生化池停留时间是4小时,好像短了点,如果污泥负荷较高的话,建议放大该厌氧选择器。 (二) 污水处理中,为什么沉淀池出水会带绿色?池塘的水也是带绿色。原因应该差不多吧! 解答: 我想池塘水带绿色,绝大部分情况下是藻类所致。废水的话,处理水达标排放,也会有诸如小球藻等游动型藻类滋生,使出水带色,当然,由于源水带色,而使出水带色的情况也很常见,如印染厂废水、纸厂涂布废水等带色废水。 (三) 我们现在的污水暂时能达标,但是这是因为我们的管网还在

建设,现在的进水很大部分都是修管网排过来的地下水,一小部分生活污水只来源于一所大学,所以进水的BOD很底。我们的设计进水是2.5万吨/日,现在的进水量根本不能满足连续进水,连续出水的工艺要求,日进水量大概就在8000方,现在如果不看SV30,水是能达标,但是曝气池里好象没污泥,想到3月份或4月份管网建设完成,城市大部分污水进来,没有污泥,担心达不到标,如果SV30能有个10% ,我也没那么担心,但是现在2个月过去了,还是只有2%,而且用马铁炉烘后发现,有机成分只占做SV30污泥的20%左右,剩余的全是无机物质或惰性物质,这样的污泥对于3或4月份进来的污水能否有效,真是让人怀疑啊。 解答: 1.有的调查工作还是需要的,比如您的外围管网建成后进水量、水质,需要有第一手参考资料,这样您才能调控好您的生化系统来迎接进水。 2.我想现在您没有必要一定要提高mlss,事实上您也很难提高的,可以的话,在确定管网完成和进水的时间后提前半个月,对废水投加多量(具体投加量根据计划来水量及浓度确定)附加有机物,来提升mlss,工业甲醇比较便宜可以考虑的。 3.这样的话应该没有问题,如果成本不合算,也不用投加附加有机物,直接等来水后慢慢培养,我想操作得当也不会有几天超标的! (四) 现在我们正在进行污水处理厂的启动调试,本来情况良好,可是昨日进水PH发生变化(污水管道串进了盐酸,运行了约20小时),导致二沉池跑泥,且出水浑浊。目前进水PH已经正常,曝气池PH

活性污泥法在污水处理中的问题及措施

活性污泥法在污水处理中的问题及措施 活性污泥法是一种常见的污水处理方法,通过在污水中引入活性污泥,利用微生物的 作用来降解有机物和去除污水中的污染物。虽然活性污泥法在污水处理中有着良好的效果,但也存在一些问题需要引起重视并采取相应的措施来解决。 问题一:污泥浓度不稳定 在活性污泥法处理污水时,污泥浓度的波动会影响处理效果。过高的污泥浓度可能导 致氧气的不足,从而影响微生物的生长和代谢,同时还可能造成污泥的浓度过高,导致处 理系统的阻塞。而过低的污泥浓度则会导致处理效果下降,无法有效降解有机物质和去除 污染物。 解决措施: 1.加强对污泥浓度的监测,及时调整加药量和通气量,保持污泥浓度的稳定。 2.采用智能化控制系统,实时监测和调整系统参数,提高污泥的控制精度和稳定性。 3.定期对处理系统进行清洗和维护,避免因污泥浓度不稳定而导致的阻塞问题。 问题二:气味污染 在活性污泥法处理污水时,由于微生物的代谢会产生一些有害气体,如硫化氢等,容 易造成周边环境的气味污染,影响周边居民的生活和环境质量。 解决措施: 1.采用密闭式处理系统,减少有害气体的扩散,控制污水处理过程中的气味污染。 2.加强对气味污染的监测,通过合理的通风、脱臭等技术手段对气味进行处理,减少 气味对周边环境的影响。 3.在污水处理设施周边建立植被带,利用植物的吸附和分解作用来减少气味的扩散和 影响。 问题三:抗冲击能力差 活性污泥法在处理污水时,对冲击负荷的适应能力较弱,当污水中的污染物浓度或水 质参数发生剧烈变化时,容易影响处理系统的正常运行和处理效果。 解决措施:

1.对处理系统的设计和运行参数进行合理的选择和优化,提高处理系统的稳定性和适应能力,使其能够更好地适应污水水质参数的变化。 2.在处理系统中设置预处理装置,对原水进行粗筛分、中和、调节等处理,降低污水水质参数的波动幅度,减小处理系统的冲击负荷。 3.采用多工艺联合处理技术,使系统能够根据污水水质参数的变化调整运行方式和参数,提高系统对冲击负荷的抗性。 问题四:耗能高 活性污泥法在处理污水时,需要大量的氧气供养微生物的代谢和有机物的降解,而供氧设备的运行需要消耗大量的能源。 解决措施: 1.采用高效节能的供氧设备,如气体增压泵、曝气排气系统等,提高供氧设备的吸氧效率和降低能耗。 2.使用新型高效的微生物菌剂,提高微生物的处理能力和降解速度,降低供氧系统的负荷。 3.结合可再生能源,如太阳能、风能等,利用可再生能源为供氧设备提供能源,降低运行成本和能源消耗。

(整理)活性污泥法运行中的异常现象及其防止措施

活性污泥法运行中的异常现象及其防止措施 在运行中,有时会出现异常情况,使污泥随二沉池出水流失,处理效果降低。下面介绍运行中可能出现的几种主要异常现象及其防止措施。 1、污泥膨胀 正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。当污泥变质时,污泥就不易沉降,含水率上升,体积膨胀,澄清液减少,这种现象叫污泥膨胀。污泥膨胀主要是大量丝状菌(特别是球衣菌)在污泥内繁殖,使污泥松散、密度降低所致。其次,真菌的繁殖也会引起污泥膨胀,也有由于污泥中结合水异常增多导致污泥膨胀。 活性污泥的主体是菌胶团。与菌胶团比较,丝状菌和真菌生长时需较多的碳素,对氮、磷的要求则较低。它们对氧的要求也和菌胶团不同,菌胶团要求较多的氧(至少0.5mg/L)才能很好地生长,而真菌和丝菌(如球衣球)在低于0.1mg/L的微氧环境中,才能较好地生长。所以在供氧不足时,菌胶团将减少,丝状菌、真菌则大量繁殖。对于毒物的抵抗力,丝状细菌和菌胶团也有差别,如对氯的抵抗力,丝状菌不及菌胶团。菌胶团生长适宜的pH值范围在6-8,而真菌则在pH值等于4.5-6.5之间生长良好,所以pH值稍低时,菌胶团生长受到抑制,而真菌的数量则可能大大增加。根据上海城市污水厂经验,水温也是影响污泥膨胀的重要因素。丝状菌在高温季节(水温在25摄氏度以上)宜于生长繁殖,可引起污泥膨胀。因此,污水中如碳水化合物较多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等养料,水温高或pH值较低情况下,均易引起污泥膨胀。此外,超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等,也会引起污泥膨胀。排泥不畅则引起结合水性污泥膨胀。 由此可见,为防止污泥膨胀后,解决的办法可针对引起膨胀的原因采取措施。如缺氧、水温高等加大曝气量,或降低水温,减轻负荷,或适当降低MLSS值,使需氧量减少等;如污泥负荷率过高,可适当提高MLSS值,以调整负荷,必要时还要停止进水“闷曝”一段时间;如缺氮、磷等养料,可投加硝化污泥或氮、磷等成分;如pH值过低,可投加石灰等调节pH;若污泥大量流失,可投加5-10mg/L氯化铁,促进凝聚,剌激菌胶团生长,也可投加漂白粉或液氯(按干污泥的0。3%-0。6投加),抑制丝状繁殖,特别能控制结合水污泥膨胀。此外,投加石棉粉末、硅藻土、粘土等物质也有一定效果。 污泥膨胀是活性污泥法处理装置运行中的一个较难解决的问题,污泥膨胀的原因很多,甚至有些原因还未认识,尚待研究,以上介绍只是污泥膨胀的一般原因及其处理措施,供参考。 2、污泥解体 处理水质浑浊、污泥絮凝体微细化,处理效果变坏等则是污泥解体现象。导致这种异常现象的原因有运

活性污泥法污水处理中的问题以及对策

活性污泥法污水处理中的问题以及对策 摘要:活性污泥处理技术在我国的污水处理中应用比较广泛,在日常运行管理中,经常会出现很多问题,比如污泥上浮、活性污泥不增长或减少的问题,如果这种问题的不到很好的解决,就会使整个污水处理系统陷入瘫痪。本文就活性污泥法出现的问题以及对策进行深入的探讨。 关键词:活性污泥污水处理问题对策 一、活性污泥处理法的定义 活性污泥法是以活性污泥为主体,利用好氧细菌分解污水中有机物质的处理方法。活性污泥是废水中具有生命力的多种微生物类群组成的肉眼可见的絮绒物,主体生物是好氧微生物,其中又以细菌为主,同时还有酵母菌、霉菌、放线菌以及原生动物和后生动物等,它们共同构成一个平衡的生态系统。 活性污泥法主要利用活性污泥中的好氧菌及其它原生物对废水中酚、氰等有机物进行吸附,然后进行氧化分解,把有机物最终变成二氧化碳和水。 二、活性污泥处理经常出现的问题 1、污泥上浮:在活性污泥法的二沉池中,比较容易产生污泥沉降性能不好,大部分污泥不沉淀而随水流出,或者成块从池下部浮起而随水漂走,极大地影响了出水的水质。这种现象的产生既有管理上的原因,也有设计考虑不周的原因。从操作管理方面考虑,二沉池污泥上浮的原因主要有 3 种:污泥膨胀、污泥脱氮上浮和污泥腐化 (1)、污泥膨胀 正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。当活性污泥变质时,污泥含水率上升,体积膨胀,不易沉淀,二沉池澄清液减少,此即污泥膨胀。污泥膨胀主要是由于大量丝状细菌(特别是球衣细菌)在污泥内繁殖,使泥块松散,密度降低所致;也有由真菌的大量繁殖引起的污泥膨胀。 (2)污泥脱氮上浮 当曝气时间较长或曝气量较大时,在曝气池中将会发生高度硝化作用而使混合液中含有较多的硝酸盐(尤其当进水中含有较多的氮化物时),此时,二沉池可能发生反硝化而使污泥上浮。有试验表明,若使硝酸盐含量较高的混合液静止沉淀,在开始的22min~90min 内污泥沉降较好,再以后则会发现由于反硝化作用而产生氮气,在污泥中形成小气泡,使污泥比重降低,整块上升,浮至水面。在例行的污泥沉降比试验中,由于只关注污泥30min 的沉降性能,所以往往忽略污泥中可能发生的反硝化作用。

活性污泥法运行过程中存在的问题及解决方法

活性污泥法运行过程中存在的问题及解决方法 活性污泥法运行过程中存在哪些问题? 曝气池首端有机污染物负荷高,好氧速度也高,为了避免由于缺氧形成厌氧状态,进水有机物负荷不宜过高。为达到一定的去污能力,需要曝气池容积大,所以占用的土地较多,基建费用高;好氧速度沿池长是变化的,而供氧速度难于与其相吻合适应,在池前段可能出现好氧速度高于供氧速度的现象,池后段又可能出现溶解氧过剩的现象,对此,采用渐减供氧方式,可一定程度上解决这些问题;另外,活性污泥对进水水质、水量变化的适应性较低,运行效果易受水质、水量变化的影响。 活性污泥法运行过程中存在问题有: ①生物相不正常; ①污泥SVI值异常; ①污泥膨胀; ①污泥解体; ①污泥腐化; ①污泥上浮; ①泡沫问题; ①二沉池出水异常主要表现在透明度降低、ss和BOD值升高、大

肠菌群数增加等。 污泥膨胀的概念及其解决办法有哪些? (1)污泥膨胀的原因 ①丝状菌膨胀,活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖,导致膨胀,促成条件包括进水有机物少,F/M太低,微生物食料不足;进水氮、磷不足; pH值低;混合液溶解氧太低,不能满足需要;进水波动太大,对微生物造成冲击。 ①非丝状菌膨胀,由于进水中含有大量的溶解性有机物,使污泥负荷太高,而进水中又缺乏足够的N、P,或者DO (溶氧)不足。细菌很快把大量有机物吸入体内,又不能代谢分解,向外分泌出过量的多糖类物质。这些物质分子中含羟基而具有较强的亲水性,使活性污泥的结合水高达400%(正常为100%左右),呈黏性的凝胶状,无法在二沉池分离。 另一种非丝状菌膨胀是进水中含有较多毒物,导致细菌中毒,不能分泌出足够量的黏性物质,形不成絮体,也无法分离。 (2)解决办法 组成废水的各种成分由于比例失调,也可引起污泥膨胀,如废水中C/N比失调,若由于碳水化合物的含量过高,可适当的投加尿素、碳酸铵或氣化铵。如系统进水浓度太高,可减低进水量。至于曝气池的环境(如pH、温度溶解氧等)对活性污泥的性质也有一定的影响。

活性污泥法污水处理工艺常见问题以及对策

活性污泥法污水处理工艺常见问题以及对策 一、背景介绍 污水处理是现代化建设的紧要构成部分。在污水处理中,活性污泥法是一种常见的污水处理工艺。活性污泥法是指在一种高度机械通气的池中,通过加入化学物质和微生物将有机物质分解成水和二氧化碳,并且在水中形成活性的污泥,通过沉降和循环等工艺将污泥分别出来,以达到将污水中的有害物质去除的目的。 而在活性污泥法的实际应用中,常常会显现一些问题,影响其处理效果和经济效益,本文将就活性污泥法的常见问题进行深入剖析,并提出有效的对策。 二、常见问题 1. 污泥泵堵塞 在实际应用中,有时污泥在池中会形成聚块,这些聚块会堵塞污泥泵,导致污泥无法正常抽取。排查原因后,发觉这一问题与进料量不足,活性污泥量过高等方面均有关联。 2. 污泥沉降不良 由于活性污泥在运行过程中,微生物会在污泥中大量繁殖,而这些微生物的生长会对污泥的沉降性产生不良影响,使污泥的沉降速度下降,严重时会导致水体混浊。针对这一问题,需要进行适当的调整和改善,例如加添污泥沉淀区,加强污泥循环等。 3. 污泥过热 污泥过热是污泥处理时常见的问题之一,由于活性污泥法需要保持特定的池温,过高或过低都会对微生物的繁殖和掌控产生不利影响。这时可以通过加添池体积的方式来分散热量,或者接受冷却器来掌控池体温度。

4. 污泥低氧 活性污泥法需要保持确定程度的氧气供应,以维持微生物的正常生长和代谢。若污泥中氧气不足,微生物无法正常工作,便会显现处理效果欠佳的情况。解决这一问题的方法,依据实在情况实行不同的方式,例如加添通气量或者加添微生物的活动性。 三、对策与建议 1. 加添池体积 池温过高和污泥过热是可以通过加添池体积实现分散热量,从而避开温度过高的情况。 2. 加添氧气供应 若污泥氧气不足,则需要加添氧气供应量,以保持微生物的正常代谢。 3. 加添通气量 通气量是活性污泥法中的关键参数之一,适当提高通气量可以保证汤体氧气供应,加添微生物的活动性和代谢率,从而提高处理效果。 4. 加强污泥循环 污泥循环可保证污泥的均匀分布和加氧作用,加强污泥循环可以提高污泥的活性,并且加添微生物数量和代谢活动,提高处理效果。 四、总结与展望 活性污泥法是一种常见的污水处理工艺,在实际应用中存在各种问题,如污泥堵塞、沉降不良、过热等,这些问题影响了处理效果和经济效益。通过上述对策和建议,可以有效地解决这些问题,使活性污泥法的处理效果得到进一步提升并取得更好的经济效益。随着技术的不断进步,活性污泥法也会不断升级和完善,使得其在污水处理中发挥更加紧要的作用。

活性污泥常见问题-重点

1.平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢? 答: MLSS具体定多少,完全取决于F/M值;所以,MLSS值不应该是固定的,与入流污废水底物浓度及系统调整(指进水含有难降解、高SS值等情况的事前应对)有关;同时,需要考虑MLSS值中的有效成分,从而能够综合评估。 2.为了观测污水处理状况,镜检是必须的!那么,在检测时,lml液体里观测到多少个微生物(鞭毛虫、线虫、钟虫、轮虫)才能说明运行效果好?或运行效果差呢? 答:个数不是关键,因为它会随MLSS值、气温、进水成分而波动;重点是种群比例是否协调,另水质处理好坏不是单个指标决定的,需要综合其他指标考虑,从而增强判断的准确性。 3.在生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度?

答:具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用,故无机盐进水浓度是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、MLSS 浓度、接触时间等;为此通过出水效果来判断单套系统对无机盐的承受能力比较可行。 4.工业废水在利用生物接触氧化时,应该不应该控制进入的有机物浓度,大概在那个范围? 答:完全取决于你对出水的要求,如果接触氧化后直接排放,应该要控制进水有机物浓度的,此浓度控制多少取决于你的接触氧化池去除效率,可以在运行中积累数据得出你的接触氧化池处理效率,以此判断其可能的最大抗有机负荷能力。 5.我现在进水量3.5方每小时,UASB出水不稳定,在1000~1800间,氯离子在9000mg/L左右,进好氧池后,每小时加自来水2.5方,同时加面粉75kg,好氧池两个,每个池子有效容积100方,生物可以见少量钟虫,好氧A池sv32%(厌氧出水带泥)好氧B池sv20%出水在650左右,我感觉就是培养不起来,去除率不高,怎么回事? 答: 1、既然UASB出水已经很高了,就不要在好氧区投加面粉了。

活性污泥异常形态及应对措施

活性污泥异常形态及应对措施 一、引言 活性污泥法是污水处理厂常用的生物处理方法之一,通过微生物的作用将污水中的有机物和营养物质转化为稳定的有益物质。在活性污泥法的运行过程中,可能会出现一些异常形态的污泥,如膨胀、沉降、结团等,这些异常形态的污泥可能会对污水处理效果产生负面影响。本文将详细介绍活性污泥异常形态的原因及应对措施,帮助运营管理人员更好地解决这些问题。 二、活性污泥异常形态的原因 1.膨胀:活性污泥膨胀是指污泥体积增大、沉降性能恶化的一种现象。主要原因是丝状菌过度繁殖、进水中含有过量的溶解性有机物等。 2.沉降:活性污泥沉降是指污泥颗粒变大、沉降速度加快的现象。主要原因是进水中含有过量的悬浮固体、有机物等。 3.结团:活性污泥结团是指污泥颗粒变大、凝聚成团的现象。主要原因是进水中含有过量的胶体物质、高分子物质等。 4.泡沫:活性污泥泡沫是指污泥表面出现大量泡沫的现象。主要原因是进水中含有过量的表面活性剂等。

三、活性污泥异常形态的应对措施 1.膨胀:针对膨胀问题,可以采取以下措施:加强进水水质控制,减少溶解性有机物的含量;增加曝气量,提高溶解氧的含量;投加适量的氮、磷等营养物质,促进微生物的生长和代谢;更换部分污泥,保持活性污泥的活性和代谢能力。 2.沉降:针对沉降问题,可以采取以下措施:加强进水水质控制,减少悬浮固体和有机物的含量;增加曝气量,提高溶解氧的含量;投加适量的絮凝剂,促进污泥颗粒的凝聚和沉降;适当降低反应池的水位,提高沉降效果。 3.结团:针对结团问题,可以采取以下措施:加强进水水质控制,减少胶体物质和高分子物质的含量;增加曝气量,提高溶解氧的含量;投加适量的絮凝剂和助凝剂,促进污泥颗粒的凝聚和沉降;适当降低反应池的水位,提高沉降效果。 4.泡沫:针对泡沫问题,可以采取以下措施:加强进水水质控制,减少表面活性剂的含量;增加曝气量,提高溶解氧的含量;投加适量的消泡剂,降低泡沫的产生量;加强设备的维护和管理,确保曝气设备、搅拌设备等正常运行。 四、结论 活性污泥异常形态是污水处理厂运营过程中常见的问题之一,可

污水处理-活性污泥系统常见异常问题及其解决方法详解

出水中悬浮固体(ESS)的多少会极大地影响到处理的效果。 由于进水中 SS 大 部份已通过格栅、沉砂、初沉等预处理工艺而被去除,残留的少量 SS 在进入曝 气池后被活性污泥所吸附并构成为了污泥的组成部份,因此 ESS 实际上系由外漂 的污泥所组成, ESS 的多寡与活性污泥的沉降凝结性能以及二沉池的运行工况有 关。对正常的处理系统,ESS 应小于 30mg /L 或者仅占活性污泥浓度的0.5%以下, 即曝气池中污泥质量浓度为 2~4g /L 时, ESS 应为 10—20mg /L 。若超过这一 限度,即说明污泥性状不良, 其往往是因大块或者小颗粒污泥上浮及污泥膨胀所致。 引起大块污泥上浮有两种情况: 上浮污泥色泽较淡, 有时带铁锈色。 造成原因是曝气池内硝化程度较高, 含 氮化合物经氨化作用及硝化作用被转化成硝酸盐, N03-—N 浓度较高,此时若沉 淀池因回流比过小或者回流不畅等原因使泥面升高, 污泥长期得不到更新, 沉淀池 底部污泥可因缺氧而使硝酸盐反硝化, 产生的氮气呈小气泡集结于污泥上, 最终 污泥大块上浮。 多排泥以降低污泥浓度; 还可适当降低曝气池的 DO 水平。 上述措施可降低硝化 作用,以减少硝酸盐的来源。 腐化污泥与反硝化污泥的不同之处在于污泥色黑, 并有强烈恶臭。 产生原因 为二沉池有死角,造成积泥,时间长后,即厌氧腐化,产生 H 2S ,C02 ,H 2 等气 体,最终使污泥向上浮。 解决办法为消除死角区的积泥, 例如时常用压缩空气在死角区充气, 增加污 泥回流等。对容易积泥的区域,应在设计中设法予以改进。 引起漂泥的原因大致可分如下几种:

a.进水水质,如pH 值、毒物等突变,使污泥无法适应或者中毒,造成解絮。 b.污泥因缺乏营养或者充氧过度造成老化。 c.进水氨氮过高、C/N 过低,使污泥胶体基质解体而解絮。 d.池温过高,往往超过40℃。 e.机械曝气翼轮转速过高,使絮粒破碎。 解决办法为弄清原因,分别对待。在污泥中毒时,应住手有毒废水的进入;对缺乏营养、污泥老化和解絮污泥,需适当投加营养,采取复壮措施。 ③污泥膨胀在活性污泥系统中,有时污泥的沉降性能转差、密度减轻、SVI 值上升,污泥在二沉池沉降艰难、泥面上升,严重时污泥外溢、流失,处理效果急剧下降,这一现象称为污泥膨胀。它是活性污泥法工艺中最为棘手的问题。 a.丝状细菌的生理特点 比表面积大、沉降压缩性能差;耐低营养;耐低氧;适合于高CAN 的废水;某些丝状菌对环境有特殊的要求,如贝氏细菌、发硫细菌必须在废水含有还原性硫化物时才干大量生长。 b.控制丝状菌污泥膨胀的方法 采用化学药剂杀灭丝状菌,丝状菌因与环境接触表面积大,故对药物较为敏感,在加药剂量合适时,可做到既杀灭丝状细菌,又不至于过多地损伤菌胶团细菌,在丝状菌明显受到抑制后,即可住手加药,并投加营养,采取适当复壮措施。 常用的药物及剂量如下: 漂白粉量按有效氯为MLSS 的0.5%-0.8%投加; 投加液氯或者漂白粉,使余氯为lmg/L 时球衣菌经30min 死亡;余氯为 5mg /L 时,球衣菌经120min 死亡; 加废碱液使曝气池pH 值上升至8.5-9.0,维持一段时间后,镜检可见丝状菌萎缩、断裂。 上述方法在生产中应用时,最好先通过小样试验,以确定合适的投加量。由于微生物具有较强的变异能力,在多次使用同一药物后,丝状菌往往会产生适应性,并导致方法的失败。 改变进水方式及流态彻底混合式活性污泥法(CMAS)处理废水容易引起污泥膨胀。经研究,采用推流式(PFR)或者序批式(SBR)活性污泥法对抑制污泥膨胀有良

活性污泥上浮的原因及控制措施

活性污泥上浮的原因及控制措施 活性污泥法是污水处理技术中常用的一种。但是,有时会出现活性污泥上浮的情况,这不仅会影响污水的处理效果,还会对设备造成损坏,甚至导致环境污染。那么,活性污泥上浮的原因及控制措施是什么呢? 一、活性污泥上浮的原因 1、污水水质不稳定 污水中的有机物质会不断地变化,pH 值也会随着物质的变化而产生波动,若水质稳定性较差,则活性污泥也具有不稳定性,容易出现上浮现象。 2、溶氧过高或过低 活性污泥的生物群落对氧气的需求是极其敏感的。若氧气充足,活性污泥中的微生物会产生大量的胞体和胞外多糖,这是上升运动力的主要原因之一。同样,若缺乏氧气,那么活性污泥中的微生物就会减少,而导致上浮的情况。 3、有毒物质存在 污水中存在着很多的有毒物质,如重金属、有机物等等。这些有毒物质会破坏活性污泥中的微生物的代谢过程,导致微生物功能丧失,从而引起活性污泥上浮。 4、沉降时间不足

污水处理设备中的沉淀池是进行活性污泥处理的重要设备,如果沉降时间不足,活性污泥就无法得到充分沉淀,导致活性污泥上浮。 5、进水水量猛增 当污水处理量突然增大时,处理设备可能不能及时适应进水水质和流量的变化,从而导致活性污泥失去稳定性,产生上浮现象。 二、活性污泥上浮的控制措施 1、保持进水水质稳定 保持污水进水水质的稳定性是预防活性污泥上浮的重要措施。可根据进水水质实时监测情况进行调整处理工艺。 2、提高系统氧气供应 在活性污泥的处理中,氧气供应量越大,活性污泥的沉降速度越快,从而避免发生活性污泥上浮的现象。 3、增加沉淀时间 适当延长沉淀时间也是防止活性污泥上浮的方法之一。可适当增加沉淀池的长度或深度,以提高沉淀效率。 4、加强设备维护管理 定期检查设备的状态,认真除去设备静脉和垃圾,防止对进出口的阻塞,从而提高设备运行的效率和稳定性。 5、控制进水流量

循环式活性污泥法存在问题及改进措施

循环式活性污泥法存在问题及改进措施 循环式活性污泥法(CASS)自20世纪90年代被引进以来,凭借其所具有的系统组成简单、运行灵活、可靠性好等优点,迅速在城市污水处理行业中得到了广泛应用,特别是在中小型污水处理厂中显得尤为突出。伴随着循环式活性污泥法的广泛应用,该方法在应用中存在的一些问题逐渐得到暴露,值得认真分析、研究,并在后续实践中加以改进。 1概述 循环式活性污泥法(CASS工艺或CAST工艺)是由Goronszy教授在1984年在ICEAS工艺(间歇循环延时曝气活性污泥工艺)的基础上开发出来的一种改进型工艺,它与ICEAS工艺的不同主要是增加了污泥回流装置和在预反应区内增加了一个生物选择区,其反应器如图1所示。 该工艺由于设置了生物选择器,能有效控制污泥膨胀。因此,选择器的设置是循环式活性污泥法区别于其他SBR工艺的显著特点。该工艺以序批的曝气—非曝气方式间歇运行,将生物反应过程和泥水分离结合在一座池中进行,属于SBR工艺的一种变型,是计算机控制系统的应用。其投资和运行费用低、操作灵活稳定、具有脱氮除磷功能及抗冲击负荷能力。目前,该工艺在国内外广泛应用于城市污水和各种工业废水的处理,有近400多个各种规模的采用此工艺的污水处理厂在世界各地运行,特别是在澳大利亚、美国和加拿大等国家的应用发展速度较快。该工艺20世纪90年代初引入中国,表1汇总了部分采用循环式活性污泥法工艺的污水处理厂。

2存在问题分析 2.1CASS工艺与CAST工艺不加区分 目前国内污水处理工程设计领域往往对循环式活性污泥法的缩写不加区分,CASS与CAST两者经常混用,其具体工艺设计时有时相同有时又有差异,这都造成了大家认识上的误区。其实此两种工艺虽然都是属于循环式活性污泥法的范畴,但是在具体细节上确有区别,主要集中在是否连续进水、滗水时是否进水等问题上。 CASS工艺保留了ICEAS工艺的优点,都是连续进水,间歇排水。由于CASS工艺在沉淀阶段仍然进水,其沉淀过程只能是非理想状态的半静止沉淀,泥水分离效果不太稳定。CAST工艺在沉淀阶段不进水,污泥在沉降过程中无进水水力干扰,属于理想沉淀,泥水分离效果更稳定,在运行上也更加灵活,这是CAST与CASS最大的不同点。CAST反应池在时间上为理想推流,有机物去除率高。而由于连续进水,CASS部分丧失经典SBR工艺理想推流的优点,也同时丧失高去除率和对难降解物质去除的特点。从现在实际运行的工程来看,多是间断进水,即选用CAST工艺的更多一些。总之,在论及循环式活性污泥法时,除了应区分其具体的进水—反应—沉淀—排水的运行周期,还应注意英文缩写上的差异。 2.2污泥回流系统是否连续工作存有争议

活性污泥法用于焦化废水处理的问题及解决措施

活性污泥法用于焦化废水处理的问题及解决措施 摘要:焦化废水是炼焦生产过程中产生的有机废水,其中含多种污染物,且部 分难于分解,会给环境带来了严重的污染,影响人们的生活质量和身体健康。目前,活性污泥法在处理废水方面技术比较成熟。因此,我们研究如何通过调控活 性污泥法工艺参数来提高焦化废水处理的效率,提升环境效益和经济效益,降低 废水处理成本,对当前社会生态和谐发展显得尤为重要。 关键词:活性污泥法;焦化废水处理;废水水质;微生物 1、焦化废水的来源和水质 1.1焦化废水的来源 炼焦、煤气净化和化产品生产的过程中,要产生剩余氨水和工艺废水,这是 焦化废水的主要来源。剩余氨水主要由装炉煤表面的湿存水和装炉煤干馏产生的 化合水组成。剩余氨水和来自其他生产过程中的粗苯分离水、焦油处理水等工艺 混合,形成混合剩余氨水。混合剩余氨水一般是直接蒸氨,蒸氨过程产生的蒸氨 废水作为焦化废水,送生物脱氮装置处置。对于焦化废水生物脱氮处理工艺,要 求焦化废水必须经过蒸氨处理,并要求脱固定氨。另有部分除尘用水、设备降温 冷却水、厂区收集的雨水等。大部分厂区也会将员工生活区的水收集后混合剩余 氨水一起进入焦化废水处理工序。 1.2焦化废水的水质 焦化废水所含污染物包括酚类、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化 合物等。是一种典型的含有难降解的有机化合物工业废水。焦化废水中易降解有 机物主要是酚类化合物,砒咯、奈、呋喃、咪唑类属于可降解类有机物,而砒啶、联苯、三联苯等为难降解的有机物。焦化废水的水质因煤气净化工艺的不同而差 异很大。一般焦化厂的蒸氨废水水质为:CODcr3500~4500mg/L、酚700~ 1400mg/L、氰7~20mg/L、油小于30mg/L、氨氮200mg/L左右。焦化废水成分较复杂、降解困难、是水体污染重要的污染源。焦化废水通常悬浮物质含量高,降 解耗氧高,有的成分甚至对微生物产生毒性或抑制作用。 2、活性污泥法及焦化废水的现状 2.1活性污泥法 活性污泥法是污水生物处理的一种方法。是在人工充氧条件下,对污水和各 种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。利用活性污泥的生物凝聚、吸 附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物。然后使污泥与水分离,大部分 污泥再回流到曝气池,多余部分则排出活性污泥系统。焦化废水中的污染物在培 养的微生物群体新陈代谢的过程可以去除大部分物质。焦化废水处理方法都是物 理处理和生物处理相结合,一般物理处理做生化处理前的预处理。 2.2焦化废水的处理现状 焦化废水处理的过程中对于工艺的选择是多样性的,我国当前最为常用的废 水处理工艺就是活性污泥法生化处理技术,该技术在实际的应用中,工厂必须具 备相应的物理预处理系统栏污格栅、沉砂池、隔油池、气浮池、废水调节池、曝 气池、以及二沉池和混凝沉淀池等等。焦化废水中所含有的酚、氨、氰、氮等物 质较为多样,废水经过蒸氨高温环境下各个有害元素物质的脱出和焦化厂其他废 水混合进行除油、调节,然后进入生化系统进行厌氧环境下水解酸化、缺氧和好 氧件下的反硝化和消化作用去除氨氮、酚、氰、硫化物等物质,然后废水经过泥 水分离,出水再经过混凝池絮凝去除悬浮物。

污水处理中存在的问题及改进措施

污水处理中存在的问题及改进措施 污水处理中存在的问题及改进措施 随着城市化进程的加速,城市污水处理成为了一项重要的环境保护工作。然而,在实施污水处理的过程中,我们也面临着一些问题。本文将重点讨论污水处理中存在的问题,并提出相应的改进措施。 首先,目前污水处理存在的一个问题是收集系统不完善。在许多地方,污水的收集系统仍然比较落后,不完善的管道网络导致了部分地区的污水无法及时有效地收集起来。这不仅影响了污水处理效果,还给周围环境带来了污染。为解决这个问题,我们应采取以下几个改进措施:加大对污水收集系统建设的投入,修建更为完善的管道网络,并加强对管道的维护和管理工作;推广使用先进的污水收集技术,如真空污水收集技术和分离式污水处理技术,以提高污水的收集效率。 其次,污水处理过程中的能耗问题也需要引起我们的重视。目前,传统的活性污泥法在污水处理过程中需要大量的能源投入,如电力和化学药品。这不仅增加了成本,还增加了能源消耗和环境污染。为解决这个问题,我们可以采取以下几个改进措施:引进先进的污水处理技术,如膜分离技术和光催化技术,以提高处理效果的同时降低能耗;发展可再生能源,如太阳能和风能,应用于污水处理过程中,减少对传统能源的依赖。 此外,污水处理中的水资源回收利用也是一个亟待解决的问题。目前,大多数污水处理厂的出水仅做到了达标排放,未能充分利用水资源。为解决这个问题,我们可以采取以下几个改进措施:提倡污水处理厂实施中水回用,对符合标准的污水进行再生利用,用于冲洗马桶、灌溉等非饮用水方面;广泛推

广雨水收集利用技术,将雨水用于洗车、冲厕所等非饮用水方面;加强对水资源回收利用技术的研发和应用,开展与农业、工业等领域的合作,共同推动水资源的合理利用。 最后,污水处理中存在的监管不力也是一个问题。在一些地方,污水处理厂的监管力度不够,导致污水处理效果不佳,甚至存在违规排放的情况。为解决这个问题,我们应采取以下几个改进措施:加大对污水处理厂的监管力度,加强对排污许可证的审核和管理;建立健全的监测系统,对污水处理厂的排放进行定期监测和检测,并建立相应的处罚机制。 综上所述,污水处理中存在的问题涉及到收集系统不完善、能耗过高、水资源回收利用不足以及监管不力等方面。为解决这些问题,我们需要加大投入,引进先进技术,发展可再生能源,推广水资源回收利用,加强监管力度等措施,以实现污水处理的高效、节能和可持续发展。这样才能更好地保护环境,改善人民生活质量 综上所述,当前污水处理存在出水仅达标排放、水资源未充分利用和监管不力等问题。为解决这些问题,我们应该提倡中水回用和雨水利用技术的推广,加强水资源回收利用技术的研发和应用,并加强对污水处理厂的监管力度,建立健全的监测系统和处罚机制。通过加大投入、引进先进技术、发展可再生能源等措施,可以实现污水处理的高效、节能和可持续发展,从而保护环境、改善人民生活质量

活性污泥系统的常见异常现象及对策

一、活性污泥系统的常见异常现象与对策 1、污泥腐化: 现象:活性污泥呈灰黑色、污泥发生厌氧反响,污泥中出现硫细菌,出水水质恶化; 原因:1) 负荷量增高;2) 曝气缺乏;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。 2、污泥上浮: 现象:污泥沉淀30~60分钟后呈层状上浮,多发生在夏季; 原因:硝化作用导致在二沉池中被复原成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。 3、污泥解体: 现象: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。 4、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。 5、污泥膨胀: 是指活性污泥质量变轻、膨大,沉降性能恶化,在二沉池中不能正常沉淀下来,SVI异常增高,可达400以上。 1) 因丝状菌异常增殖而导致的丝状菌性膨胀; 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; (1) 污泥膨胀理论: ①低F/M比〔即低基质浓度〕引起的营养缺乏型膨胀; ②低溶解氧浓度引起的溶解氧缺乏型膨胀; ③高H2S浓度引起的硫细菌型膨胀。 活性污泥中存在着两大类群微生物,一是菌胶团细菌;一是丝状菌。二者的生长速率与基质浓度的关系正好相反,即:在低基质浓度下,丝状菌的生长速率要高于菌胶团细菌;而在高基质浓度条件下,菌胶团细菌的生长速率那么要高于丝状菌。在常规的活性污泥系统中,由于需要获得较高的出水水质,即至少在曝气池的出口处要求其中的有机物浓度要到达很低水平,即维持在很低的基质浓度,因此常常会引起丝状菌的生长占优,而引起丝状菌性污泥膨胀的问题。

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