生化系统浮渣、泡沫现象、原因及采取对策
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生化曝气池泡沫问题全解析及控制办法在污水处理过程中,相信大家都常常会遇到曝气池产生大量的泡沫的情况,而且如果静止时,就会从池中溢出,引起外部设备外部池壁的严重污染,使操作条件恶化,严重影响了周围的环境。
今天就带大家来看看面对这些该如何处理呢?泡沫的类型一、启动泡沫1.曝气池启动初期,曝气池中的污泥对污水的水质并不适应,对生长环境的不适应,容易形成泡沫。
随着污泥对水质的适应,泡沫会减少。
2.曝气池启动初期,污泥相对较少,污泥负荷较高,容易产生泡沫。
污泥量增加后,泡沫会逐渐消失。
3.活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。
但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。
二、反硝化泡沫活性污泥处理系统以低负荷运转时,在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用而产生氮气,氮气的释放在一定程度上会降低污泥密度并带动部分污泥上浮,从而出现泡沫现象,产生的悬浮泡沫通常不很稳定。
三、表面活性剂泡沫污水中的表面活性剂和淀粉、蛋白质、油脂等表面活性物质在分子结构上都表现为含有极性-非极性基团即所谓双亲分子。
在曝气的条件下,非极性基团一端伸入气泡内,而极性基团选择性地被亲水物质所吸附,使亲水性物质的表面转化成疏水性物质而黏附在气泡水膜上,随气泡一起上浮至水面。
四、生物泡沫1.与泡沫有关的微生物大都含有脂类物质,这类微生物比水轻,易漂浮到水面。
2.与泡沫有关的微生物大都呈丝状或枝状,易形成网,能捕扫微粒和气泡等,并浮到水面。
被丝网包围的气泡,增加了其表面的张力,使气泡不易破碎,泡沫就更稳定。
3.曝气气泡产生的气浮作用常常是泡沫形成的主要动力。
颗粒利用气泡气浮,必须是形小、质轻和具有疏水性的物质。
所以,当水中存在油、脂类物质和含脂微生物时,则易产生表面泡沫现象。
泡沫产生的因素1、污泥停留时间产生泡沫的微生物的生长速率普遍较低,生长周期长,所以长的污泥停留时间有利于这些微生物的生长。
浅谈污水处理生化池泡沫原因种类及处理措施控制对策摘要:水污染问题是当前制约我国产业发展的一大重要因素,因此对于污水处理的问题就是非常关键的一项工作,但是不能忽视的是,当前污水治理中极易出现的泡沫问题会影响和阻碍污水治理的效率和效果,是制约当前的污水处理一大问题的关键。
本文笔者从当前污水处理工作中出现泡沫的原因进行分析和阐述,并对解决泡沫问题提出一些思考和建议,以期为后续的污水治理工作开拓思路。
关键词:污水处理;泡沫;原因;种类;对策分析引言:我国的淡水资源十分稀缺,因此如何保证水资源的高效利用,其关键就是对水资源的再次利用。
那么在其中如何对污水进行处理也是非常重要的,虽然进入新时代,我国的污水处理技术已经得到了很大程度上的发展,对污水的处理能力和利用率也得到了提升。
不过不能忽视的是,在污水中出现的泡沫的情况会对污水二次处理工作产生的效果影响,导致水资源的二次使用和利用不高。
水资源对于城市生产和生活来说意义重大,所以对于污水工作中出现泡沫的情况和的因素以及对策分析十分具有必要性。
一、污水处理中生化池泡沫产生的原因和种类1.泡沫形成的原因生化池泡沫形成的原因归结为水体的黏度增高所致。
导致黏度増高的原因主要有:水体有机物含量过高、曝气池混合液活性污泥老化、进流水富含洗涤剂或表面活性剂、丝状菌膨胀等。
其中,因为丝状菌过度繁殖导致的泡沫和浮渣在实际生化系统运行中最难得到根治和去除,其他原因导致的泡沫和浮渣相对来讲其周期不会太长,通过调整运行控制工艺参数和进流水控制,系统状况都能很好的恢复。
泡沫和浮渣的关系,在实践中通常看到的是泡沫可以不断积聚,最后形成浮渣。
但不是所有的浮渣都是由泡沫转变而来的,直接由污泥上浮产生的浮渣也很多见。
由于泡沫形成过程中会黏附生化系统中的活性污泥和无机悬浮颗粒,所以泡沫持续时间的长短、泡沫本身的黏度、活性污泥的状态等决定了浮渣积聚的程度。
2.泡沫的种类生化系统泡沫比较好的分类方法是通过颜色和黏度进行分类,因为确认泡沫不同的颜色和黏度能够指导判断目前活性污泥所处的状态。
常见生化池泡沫产生原因及限制举措菌种培养初期,由于水体里的丝状菌的一种诺卡式大量繁殖,在池面上会形成大量漂浮状的白色泡沫.泡沫主要分化学泡沫和生物泡沫两种.化学泡沫由污水中的洗涤剂以及一些工业用外表物质在曝气的搅拌和吹脱作用下形成的,随着活性污泥的增多,大量洗涤剂或外表物质会被微生物吸收分解掉,泡沫也会逐渐消失.加消泡剂是可以的,或者可以加粉末活性炭,即能吸附一些活性剂和有害物质,也能提供生物载体,增加生物量.入流污水中含油及脂类物质较多的处理厂或气浮池浮渣去除不彻底的处理厂易产生物泡沫,主要为诺卡氏菌造成的.检查汽浮池,看是否是气浮池没调试好〔包括汽水比、释放器是否受阻、加药系统及进水量是否太大〕.关键是要能把油脂类物质去掉.随着污泥的增长,丝状菌的数量受到抑制,漂浮状泡沫就会逐步消失.外表活性剂也会产生泡沫,但易碎.常见解决方法有:1、喷洒水.这是一种最常用的物理方法.通过喷洒水流或水珠以打碎浮在水面的气泡,来减少泡沫.打散的污泥颗粒局部重新恢复沉降性能,但丝状细菌仍然存在于混合液中,所以,不能根本消除泡沫现象.2、投加消泡剂.可以采用具有强氧化性的杀菌剂,如氯、臭氧和过氧化物等.还有利用聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂,以及氯化铁和铜材酸洗液的混合药剂等.药剂的作用仅仅能降低泡沫的增长,却不能消除泡沫的形成.而广泛应用的杀菌剂普遍存在负作用,由于过量或投加位置不当,会大量降低反响池中絮成菌的数量及生物总量.3、降低污泥龄.一般采用降低曝气池中污泥的停留时间,以抑制有较长生长期的放线菌的生长.有实践证实,当污泥停留时间在5〜6d时,能有效限制Nocardia菌属的生长,以防止由其产生的泡沫问题.但降低污泥龄也有许多不适用的方面:当需要硝化时,那么污泥停留时间在严寒季节至少需要6d,这与采用此法矛盾;另外,Microthrixparvicella和一些丝状菌却不受污泥龄变化的影响.4、回流厌氧消化池上精液.已有试验说明,采用厌氧消化池上精液回流到曝气池的方法,能限制曝气池外表的气泡形成.厌氧消化池上精液的主要作用是能抑制Rhodococcus菌,但利用此法在几个污水处理厂进行实际操作时,并没有取得象实验室那样的成功.由于厌氧消化池上精液中含有高浓度好氧底物和氨氮,它们都会影响最后的出水质量,应慎重采用.5、投加特别微生物.有研究提出,一局部特殊菌种可以消除Nocardia菌的活力,其中包括原生动物肾形虫等.另外,增加捕食性和拮抗性的微生物,对局部泡沫细菌有限制作用.6、选择器.选择器是通过创造各种反响环境〔氧、有机负荷或污泥浓度等〕,以选择优先生长的微生物,淘汰其他微生物.有研究报道:好氧选择器能一定程度地控制M.parvicella,但对Nocardia菌属无大影响;而缺氧选择器对Nocardia菌属有限制作用,却对M.parvicella无作用泡沫问题产生原因很多,要看具体情况进行根本性的解决.。
污水处理中关于泡沫、浮渣的常见问题及解决对策2018-02-02 17:00问题1:哪些原因可能造成二沉池池面浮粘性泡泡呢?回答:粘性泡沫可能原因如下:(1)高负荷废水流入生化系统(白色粘性)(2)丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣)(3)活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)问题2:能否阐述污泥老化形成粘性泡沫的机理?回答:粘性泡沫的产生主要以下两个方面(进水含洗涤剂除外)(1)进水有机物过高,是经过曝气后的水体呈现表面张力加大,形成泡沫,因夹杂高有机物,泡沫显得带粘性,这个从水跃发生时,周围聚结的泡沫程度可见一斑,如,自然水体发生水跃时,泡沫堆积有限,通常不超过半米,而废水处理设施排口存在水跃的话,泡沫堆积超过半米是常有的事情。
而我们知道自然水体有机物含量很低(25mg/L左右)。
(2)活性污泥老化后会产生解体,细小的活性污泥颗粒会黏附在产生的泡沫上,助长了泡沫的不易破裂性。
由于泡沫黏附了解体的活性污泥,自然粘性会加强。
(3)泡沫产生的原因较多,需要综合其他控制参数来进行分析确认的。
问题3:我的标准标放口有时带着大量的白色泡沫,有粘性,测COD也在50mg/L,是什么原因呢?生化池里都没这种现象的。
回答:(1)主要是因为排放口的水跃明显,所以泡沫容易堆积;另外COD为50mg/L 较一般河流高了1倍,所以,也较河流内容易堆积。
(2)不是所有泡沫的出现都代表系统有问题。
问题4:我们现在的曝气池里出现了黄褐色粘性泡沫,:请问要如何才能消除这些泡沫呢?回答:1、丝状菌膨胀产生的泡沫,治本的话自然是消除丝状菌膨胀现象。
2、降低活性污泥浓度也可在一定程度上给与缓解。
3、喷水消泡在丝状菌膨胀初期产生的泡沫有效问题5:沉淀池上面死泥多,一个星期左右,就变少了。
请问是什么原因?回答:如果是沉淀池的话,通常有如下原因:(1)反硝化导致的污泥上浮(曝气池无浮渣)。
(2)丝状菌膨胀导致污泥黏度增加,继而进入沉淀池后,夹气上浮(此时曝气池也会有同样的液面浮渣)(3)污泥中毒导致污泥上浮(通常伴随出水浑浊)(4)pH值变化过大导致污泥上浮。
A、生化系统浮渣、泡沫的产生原因及对策1.生化池产生浮渣原因:来自活性污泥系统的不正常代谢,也可能是无机颗粒上浮导致。
2.二沉池浮渣:来自生化系统的浮渣、二沉池活性污泥硝化后污泥上浮、二沉池缺氧严重导致厌氧污泥上浮。
3.泡沫成因:水体黏度增加,主要由于:水体有机物含量过高、曝气混合液活性污泥老化、进水含有过量的洗涤剂或表面活性剂、丝状菌膨胀等。
4.泡沫种类:(1)棕黄色:活性污泥老化,污泥老化而解体,悬浮在混合液中,附在泡沫上,导致泡沫破裂时间延长,形成浮渣。
(2)灰黑色:活性污泥缺氧,出现局部厌氧反应。
另外可分析进水中是否带有黑色无机物质。
(3)白色:粘稠不易破碎泡沫,色泽鲜白,堆积性较好,原因是进水负荷过高;粘稠但容易破碎,色泽为陈旧的白色,堆积性差,只有局部堆积,原因过度曝气;(4)彩色:进水带色而且负荷高;进水带洗涤剂或表面活性剂。
5.浮渣种类:(1)黑色稀薄的液面浮渣:活性污泥缺氧(2)黑色而且堆积过度的液面浮渣:污泥严重缺氧或厌氧。
(3)棕褐色稀薄的浮渣:不堆积就正常。
(4)棕褐色而且堆积过度的浮渣:污泥内部产生硝化反应;严重丝状菌膨胀。
6..泡沫浮渣结合分析故障:棕黄色泡沫:代表活性污泥处于或将进入污泥老化状态。
(1)结合沉降比测定是否小于8,污泥颜色是否色泽暗淡,沉降速度是否过快,结合泡沫颜色为棕黄色可判断污泥出现老化。
(2)结合SVI小于40,根据泡沫为棕黄色可判断污泥出现了老化。
(3)结合镜检菌胶团比较致密,后生动物大量出现,根据泡沫为棕黄色可判断污泥出现了老化。
灰黑色泡沫:代表活性污泥系统出现了缺氧或厌氧状态。
重点需要对溶解氧进行综合判断。
对池体均匀布点进行溶解氧测定,如果出现DO小于0.5mg/L,需要重点进行确认。
在考虑区域污泥是否搅拌混合充分,是否存在沉淀死区。
白色泡沫:代表活性污泥负荷过高,曝气过量,洗涤剂进入等。
(1). F/M(污泥的有机负荷率也叫污泥负荷,F指的是有机物量,M指的是微生物量。
接触氧化池、二沉池的泡沫、浮渣以及污泥老化、污泥中毒的总结A、生化系统浮渣、泡沫的产生原因及对策1.生化池产生浮渣原因:来自活性污泥系统的不正常代谢,也可能是无机颗粒上浮导致。
2.二沉池浮渣:来自生化系统的浮渣、二沉池活性污泥硝化后污泥上浮、二沉池缺氧严重导致厌氧污泥上浮。
3.泡沫成因:水体黏度增加,主要由于:水体有机物含量过高、曝气混合液活性污泥老化、进水含有过量的洗涤剂或表面活性剂、丝状菌膨胀等。
4.泡沫种类:(1)棕黄色:活性污泥老化,污泥老化而解体,悬浮在混合液中,附在泡沫上,导致泡沫破裂时间延长,形成浮渣。
(2)灰黑色:活性污泥缺氧,出现局部厌氧反应。
另外可分析进水中是否带有黑色无机物质。
(3)白色:粘稠不易破碎泡沫,色泽鲜白,堆积性较好,原因是进水负荷过高;粘稠但容易破碎,色泽为陈旧的白色,堆积性差,只有局部堆积,原因过度曝气;(4)彩色:进水带色而且负荷高;进水带洗涤剂或表面活性剂。
5.浮渣种类:(1)黑色稀薄的液面浮渣:活性污泥缺氧(2)黑色而且堆积过度的液面浮渣:污泥严重缺氧或厌氧。
(3)棕褐色稀薄的浮渣:不堆积就正常。
(4)棕褐色而且堆积过度的浮渣:污泥内部产生硝化反应;严重丝状菌膨胀。
6..泡沫浮渣结合分析故障:棕黄色泡沫:代表活性污泥处于或将进入污泥老化状态。
(1)结合沉降比测定是否小于8,污泥颜色是否色泽暗淡,沉降速度是否过快,结合泡沫颜色为棕黄色可判断污泥出现老化。
(2)结合SVI小于40,根据泡沫为棕黄色可判断污泥出现了老化。
(3)结合镜检菌胶团比较致密,后生动物大量出现,根据泡沫为棕黄色可判断污泥出现了老化。
灰黑色泡沫:代表活性污泥系统出现了缺氧或厌氧状态。
重点需要对溶解氧进行综合判断。
对池体均匀布点进行溶解氧测定,如果出现DO小于L,需要重点进行确认。
在考虑区域污泥是否搅拌混合充分,是否存在沉淀死区。
白色泡沫:代表活性污泥负荷过高,曝气过量,洗涤剂进入等。
(1). F/M(污泥的有机负荷率也叫污泥负荷,F指的是有机物量,M指的是微生物量。
生化处理系统异常问题分析及对策措施由于工艺控制不当,进水水质变化以及环境因素变化等原因会导致污泥膨胀、生物相异常、污泥上浮、生物泡沫等生物异常现象,运行操作人员要严格按操作规程操作,遇到以上问题及时处理并上报公司领导及相关部门负责人。
一、污泥膨胀问题
(1)发生污泥膨胀后,要进行分析研究确定污泥膨胀的种类及形成原因,分析膨胀的存在条件及成因;着重分析进水氮、磷营养物质是否足够,生化池内F/M、PH、溶解氧是否正常,进水水质、水量是否波动太大等因素;根据分析出的种类、因素做相应调整;
(2)由于临时原因造成的污泥膨胀问题,采取污泥助沉法或灭菌法解决;
(3)由于工艺运行控制不当原因造成的污泥膨胀问题,根据不同因素采取相应工艺调整措施解决。
二、泡沫问题
(1)发生泡沫后,要进行分析研究确定泡沫的种类及形成原因,根据分析出的种类、因素做相应调整;
(2)化学泡沫,采取水冲或加消泡剂解决;
(3)生物泡沫,增大排泥,降低污泥龄,预防为主。
三、污泥上浮问题
污泥上浮广义上是指污泥在沉淀池内上浮,在运行管理中,混凝沉淀池污泥上浮,应采取及时排泥的控制措施。
污水处理中关于泡沫、浮渣的常见问题及解决对策2018-02-02 17:00问题1:哪些原因可能造成二沉池池面浮粘性泡泡呢?回答:粘性泡沫可能原因如下:(1)高负荷废水流入生化系统(白色粘性)(2)丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣)(3)活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)问题2:能否阐述污泥老化形成粘性泡沫的机理?回答:粘性泡沫的产生主要以下两个方面(进水含洗涤剂除外)(1)进水有机物过高,是经过曝气后的水体呈现表面张力加大,形成泡沫,因夹杂高有机物,泡沫显得带粘性,这个从水跃发生时,周围聚结的泡沫程度可见一斑,如,自然水体发生水跃时,泡沫堆积有限,通常不超过半米,而废水处理设施排口存在水跃的话,泡沫堆积超过半米是常有的事情。
而我们知道自然水体有机物含量很低(25mg/L左右)。
(2)活性污泥老化后会产生解体,细小的活性污泥颗粒会黏附在产生的泡沫上,助长了泡沫的不易破裂性。
由于泡沫黏附了解体的活性污泥,自然粘性会加强。
(3)泡沫产生的原因较多,需要综合其他控制参数来进行分析确认的。
问题3:我的标准标放口有时带着大量的白色泡沫,有粘性,测COD也在50mg/L,是什么原因呢?生化池里都没这种现象的。
回答:(1)主要是因为排放口的水跃明显,所以泡沫容易堆积;另外COD为50mg/L 较一般河流高了1倍,所以,也较河流内容易堆积。
(2)不是所有泡沫的出现都代表系统有问题。
问题4:我们现在的曝气池里出现了黄褐色粘性泡沫,:请问要如何才能消除这些泡沫呢?回答:1、丝状菌膨胀产生的泡沫,治本的话自然是消除丝状菌膨胀现象。
2、降低活性污泥浓度也可在一定程度上给与缓解。
3、喷水消泡在丝状菌膨胀初期产生的泡沫有效问题5:沉淀池上面死泥多,一个星期左右,就变少了。
请问是什么原因?回答:如果是沉淀池的话,通常有如下原因:(1)反硝化导致的污泥上浮(曝气池无浮渣)。
(2)丝状菌膨胀导致污泥黏度增加,继而进入沉淀池后,夹气上浮(此时曝气池也会有同样的液面浮渣)(3)污泥中毒导致污泥上浮(通常伴随出水浑浊)(4)pH值变化过大导致污泥上浮。
污水处理中常见问题及解决对策之泡沫、浮渣类问题(二)由于泡沫、浮渣类问题问题内容较多。
因此,我们将会分为三部分,以下为第二部分问题26:为什么二沉池面带有腥味且未进水有泡沫?答:如果生化池也有腥味的话,基本是污泥浓度较高,气温也高,所以,在二沉池上可以感受到腥味。
问题27:SBR、CAST工艺中经常会出现白色或褐色的泡沫,个人在工业废水处理中也多次遇到,是什么原因?答:(1)难处理的工业废水,容易出现微生物菌种的单一,而不耐受的菌种会死亡,由此容易形成浮渣。
(2)本身废水中夹带了无机杂质,物化段没有去除进入生化系统,就容易形成浮渣。
(3)绿色可能是原水的本质颜色,生化系统对有些颜色废水的脱色效果不明显,所以出水还是会带有一部分原色。
(4)当然,水质不好的时候,透明度降低,原来的淡绿色也就不容易看清,给人的印象就是水质好反而看到了绿色了。
问题28:目前我调试的SBR工艺在运行中受到进水COD8000氨氮440的冲击后,池面漂浮有10cm作用的泡沫,进过多次调整没有什么起色,目前出水氨氮100以上,COD100以上,SV30:80-99之间,污泥结构细小沉降比将不下去,出水时而会出现浑浊,目前泡沫显褐色,没有得到任何好转,进水COD1100氨氮250-330,正常SV30运行在40-70之间。
该如何解决?答:(1)系统受到冲击后,首先要做得是解除冲击,比如回流,稀释,加大曝气等。
在已受到冲击后,(2)接下来要做得是恢复,所以,对原来流入系统的污染物要尽快排出,这个排出,重点在污泥里,所以要加大排泥,通过排泥还可以促进微生物的增殖,对系统快速恢复有利。
问题29:我们厂的污水站主要处置磷化废水及涂装废水,采用的是物化+生物接触氧化。
为什么冬天天冷的时候泡沫非常大,有一人多高?而夏天确认基本没什么泡沫。
泡沫大时,COD也不怎么高。
是丝状菌吗?还是表面活性剂的原因?为什么夏天没有呢?答:(1)泡沫和天气,没有必然联系。
生化系统浮渣、泡沫的产生原因及对策1. 生化池产生浮渣原因:来自活性污泥系统的不正常代谢,也可能是无机颗粒上浮导致。
2. 二沉池浮渣:来自生化系统的浮渣、二沉池活性污泥硝化后污泥上浮、二沉池缺氧严重导致厌氧污泥上浮。
3. 泡沫成因:水体黏度增加,主要由于:水体有机物含量过高、曝气混合液活性污泥老化、进水含有过量的洗涤剂或表面活性剂、丝状菌膨胀等。
4. 泡沫种类:①棕黄色:活性污泥老化,污泥老化而解体,悬浮在混合液中,附在泡沫上,导致泡沫破裂时间延长,形成浮渣。
②灰黑色:活性污泥缺氧,出现局部厌氧反应。
另外可分析进水中是否带有黑色无机物质。
③白色:粘稠不易破碎泡沫,色泽鲜白,堆积性较好,原因是进水负荷过高;粘稠但容易破碎,色泽为陈旧的白色,堆积性差,只有局部堆积,原因过度曝气。
④彩色:进水带色而且负荷高;进水带洗涤剂或表面活性剂。
5. 浮渣种类:①黑色稀薄的液面浮渣:活性污泥缺氧②黑色而且堆积过度的液面浮渣:污泥严重缺氧或厌氧。
③棕褐色稀薄的浮渣:不堆积就正常。
④棕褐色而且堆积过度的浮渣:污泥内部产生硝化反应;严重丝状菌膨胀。
6. 泡沫浮渣结合分析故障:棕黄色泡沫:代表活性污泥处于或将进入污泥老化状态。
①结合沉降比测定是否小于8,污泥颜色是否色泽暗淡,沉降速度是否过快,结合泡沫颜色为棕黄色可判断污泥出现老化。
②结合SVI小于40,根据泡沫为棕黄色可判断污泥出现了老化。
③结合镜检菌胶团比较致密,后生动物大量出现,根据泡沫为棕黄色可判断污泥出现了老化。
灰黑色泡沫:代表活性污泥系统出现了缺氧或厌氧状态。
重点需要对溶解氧进行综合判断。
对池体均匀布点进行溶解氧测定,如果出现DO小于0.5mg/L,需要重点进行确认。
在考虑区域污泥是否搅拌混合充分,是否存在沉淀死区。
白色泡沫:代表活性污泥负荷过高,曝气过量,洗涤剂进入等。
①F/M(污泥的有机负荷率也叫污泥负荷,F指的是有机物量,M指的是微生物量。
有机负荷率F/M:单位重量的活性污泥在单位时间内所承受的有机物的数量,或生化池单位有效体积在单位时间内去除的有机物的数量,单位kgBOD5/(kgMLSS.d)。
生化系统浮渣、泡沫现象、原因及采取对策一、生化系统产生浮渣原因1、生化池来自活性污泥系统的不正常代谢,或是无机颗粒上浮导致。
2、二沉池浮渣:(1)来自生化系统的浮渣;(2)二沉池活性污泥硝化后污泥上浮;(3)二沉池缺氧严重导致厌氧污泥上浮。
3、浮渣种类:(1)黑色稀薄的液面浮渣:活性污泥缺氧;(2)黑色而且堆积过度的液面浮渣:污泥严重缺氧或厌氧;(3)棕褐色稀薄的浮渣:不堆积就正常;(4)棕褐色而且堆积过度的浮渣:污泥内部产生硝化反应或严重丝状菌膨胀。
二、生化系统泡沫成因:水体黏度增加,主要由于水体有机物含量过高、曝气混合液活性污泥老化、进水含有过量的洗涤剂或表面活性剂、死状菌膨胀等。
泡沫种类:1、棕黄色:活性污泥老化,污泥老化而解体,悬浮在混合液中,附在泡沫上,导致泡沫破裂时间延长,形成浮渣。
2、灰黑色:活性污泥缺氧,出现局部厌氧反应,或进水中是否带有黑色无机物质。
3、白色:粘稠不易破碎泡沫,色泽鲜白,堆积性较好,原因是进水负荷过高;粘稠但容易破碎,色泽为陈旧的白色,堆积性差,只有局部堆积,原因过度曝气;4、彩色:进水带色而且负荷高;进水带洗涤剂或表面活性剂。
三、泡沫浮渣结合分析故障1、棕黄色泡沫:代表活性污泥处于或将进入污泥老化状态。
(1)结合沉降比测定是否小于8,污泥颜色是否色泽暗淡,沉降速度是否过快,结合泡沫颜色为棕黄色可判断污泥出现老化。
(2)结合SVI小于40,根据泡沫为棕黄色可判断污泥出现了老化。
(3)结合镜检菌胶团比较致密,后生动物大量出现,根据泡沫为棕黄色可判断污泥出现了老化。
2、灰黑色泡沫:代表活性污泥系统出现了缺氧或厌氧状态。
(1)重点需要对溶解氧进行综合判断。
对池体均匀布点进行溶解氧测定,如果出现DO小于0.5mg/L,需要重点进行确认。
(2)在考虑区域污泥是否搅拌混合充分,是否存在沉淀死区3、白色泡沫:代表活性污泥负荷过高,曝气过量,洗涤剂进入等。
(1)F/M(F指的是有机物量,M指的是微生物量。
有机负荷率F/M:单位重量的活性污泥在单位时间内所承受的有机物的数量,或生化池单位有效体积在单位时间内去除的有机物的数量,单位kgBOD5/(kgMLSS.d)。
)与白色泡沫:如果F/M大于0.5可以确认高负荷运行状态,培菌初期出现泡沫正常。
(2)DO与白色泡沫:DO大于5.0mg/L就是曝气过量,导致污泥过氧化而出现解体,一般控制DO 不小于2mg/L就可以了。
(3)外入物质的问题:洗涤剂或表面活性剂进入。
检测DO和污泥负荷可反推断是否有外入物质进入。
4、.彩色泡沫:与进入带颜色、洗涤剂、表面活性剂有关。
(1)通过观察物化区处理出水是否带有颜色可判断是否有颜色水进入。
(2)观察物化区水跃是否产生泡沫可判断是否洗涤剂进入。
5、黑色稀薄液面浮渣:控制DO值,判断是否存在溶解氧相对不足或局部不足。
需要全面进行测定确认。
对于由于废水本身缺氧过度导致色泽变黑可以通过加强回流废水缓解浮渣大量出现。
6、黑色堆积过度液面浮渣:镜检没有发现活性污泥类原生动物,污泥颗粒分散不絮凝,沉降性能不好,上清液浑浊,污泥沉淀色泽暗淡偏暗黑。
原因:溶解氧不足,局部出现厌氧或缺氧。
7、棕褐色稀薄液面浮渣:结合沉降比发现上清液略显浑浊,含有解体的细小颗粒物质,间隙水清澈,浮渣具备粘性,不易搅动下沉。
原因:F/M小于0.05 ,而且持续时间长。
8、棕褐色堆积过度液面浮渣:(1)与丝状菌有关;结合镜检和SVI或者结合SV进行判断是否丝状菌膨胀。
(2)与活性污泥反硝化有关:结合SV,发现细小污泥絮团向上浮起,堆积液面,通过搅拌后可以快速下沉;在测定C/N,确定进水是否含有过量的N,在碳源不足的情况下,污泥容易发生反硝化,同时确保溶解氧大于3mg/L。
四、浮渣与泡沫的预防与控制1、污水自身控制问题导致:(1)排泥不及时,污泥龄过长:出现棕黄色稀薄;控制污泥老化;可结合F/M、SV以及镜件进行确认。
(2)污泥浓度控制过低,负荷偏高:结合镜检和F/M进行确认。
发现是否有非活性污泥类生物出现,F/M是否大于0.5。
(3)丝状菌未能有效控制。
(4)曝气方式不正确:过量曝气。
(5)营养剂投加相对不足。
2、浮渣泡沫消除对策:采用用水进行喷洒、倾倒适量废机油或者消泡剂。
五、二沉池污泥漂流原因:10%在二沉池,90%在曝气池1、曝气池冲击负荷过高:(1)污泥负荷过高:判断是否二沉池出水浑浊。
(2)表面负荷过高:进水量大,停留时间不够。
2、曝气池污泥老化:排泥不及时,进水污水浓度过底,污泥浓度控制过高。
3、曝气池污泥中毒:判断出水的效果明显变差。
4、二沉池反硝化作用:控制曝气池尾端的DO以及加大回流速度。
5、生化系统大量无机颗粒进入:强化物化效果。
6、曝气池曝气过度:(1)检测DO。
六、SV测定、溶解氧、污泥增长量、镜检(1)污泥负荷过高,F/M大于0.5 ,污泥沉降缓慢,上清液弥漫性浑浊,溶解氧明显偏低,低过30%菌胶团形状细小、细密、松散,大量非活性污泥类原生动物出现强化物化效果。
(2)污泥老化,F/M小于0.03 ,沉降速度加快(3min完成90%),污泥压缩性能增加,SV小于8%,污泥颜色过深。
溶解氧相对上升污泥量减少有轮虫出现。
此时要控制F/M,增加污水底物浓度,增加污泥浓度。
(3)污泥中毒上清液浑浊,污泥颜色暗淡,溶解氧增高,污泥量减少,无原生动物,菌胶团松散。
此时要加大回流污泥,加强物化调节,提高污泥浓度。
(4)惰性物质进入沉降速度快,上清液浑浊,悬浮颗粒大。
溶解氧增高,污泥量减少菌胶团夹杂无机颗粒强化排泥连续性和力度,强化物化。
(5)反硝化污泥先沉淀后上浮再沉淀缺氧状态,低于0.5 mg/L,C/N失调菌胶团内存在细小气泡,其他无变化提高出水端溶解氧,提高进水的N含量,调节C/N。
(6)曝气过度上清液细小颗粒多,水体朦胧。
(7)溶解氧过量菌胶团较小,含有细小空气泡调整曝气量。
七、二沉池污泥上浮1、原因:污泥腐化、污泥脱氮、污泥膨胀。
(1)污泥腐化:缺氧造成厌氧分解,产生大量气体。
(2)污泥脱氮:反硝化作用(硝酸盐在反硝化菌作用DO小于0.5mg/L还原成氨和氮),产生气体。
(3)丝状菌膨胀:活性污泥絮团内夹带过量细小气泡,导致污泥比重降低。
2、指标表现:(1)镜检:活性污泥菌胶团内有细小光亮点。
(2)肉眼观察:菌胶团内有细小气泡,阳光下气泡受热膨胀。
(3)SV测定:出现气泡,并膨胀上升。
3、处理对策(1)反硝化问题:①增加污泥回流或及时排泥,减少沉淀池内污泥;②减少曝气量或时间,降低硝化作用;或者提高出水端溶解氧的含量。
③减少沉淀池进水量,以便减少进泥量。
(2)污泥腐化问题:①保证曝气设备低故障;②降低污泥浓度;避免污泥冲击负荷。
八、丝状菌问题:丝状菌膨胀1、丝状菌生长环境:pH 4.5-6.5,高温容易生长,要求较多碳源,对氧和磷要求较低要求较多氧。
2、判断依据{在正常情况下,SV(10-30),SVI(50-150)。
}(1)轻度膨胀不明显,沉降性略差,污泥体积数增大10%,色泽为棕褐色,絮凝时间延长2-4倍,SV=25-40 250。
(2)中度膨胀有明显变化,色泽变淡,沉降性能降低,压缩沉淀时间延长2倍,SV=40-60 300-350。
(3)高度膨胀效果非常差,15min无效果,污泥高度细密,颜色鲜艳而浅淡,SV=90左右500-700。
(4)极度膨胀SV=100,30min无沉降,颜色浅淡发白。
3、丝状菌膨胀原因:(1)外围原因:①接种活性污泥丝状菌感染;②进水水质成分影响;进水成分单一,缺少营养剂以及微量元素(2)内部控制原因:①长期低负荷运行;②长期低溶解氧或局部缺氧运行;③营养剂投加失衡;④酸性废水环境对丝状菌的诱发作用。
4、指标表现:(1)F/M:小于0.05长时间;(2)缺氧或局部厌氧状态存在;(3)进水成分单一影响。
5、处理对策:(1)工艺控制参数严格管理:对于轻度、中度早期膨胀可采用。
①溶解氧:控制池进水端不小于1mg/L;池尾不小于3mg/L。
结合溶解氧适当调整污泥回流量。
②食微比:控制F/M在0.15,不低于0.05;③营养要求:保持营养均衡,足量均匀补充N、P。
(2)引入惰性物质抑制:对于高度膨胀可采用,具体办法是降低物化阶段沉淀效果,通过测定SV 从90降到70后可考虑减少惰性物质进入,严格控制排泥,确保日污泥浓度变化不超过15%。
(3)高PH污水抑制膨胀。
适用于高度膨胀。
具体办法控制pH在10左右,持续时间4-8小时,进行过程中要求充分调节,均匀排放,严格监视各段不超过10.5。
控制污泥回流5%;结合镜检观察和SV 测定检测效果。
一般2天后系统会恢复正常。
(4)利用漂白粉抑制和杀灭丝状菌。
投加量70-90g/m3,投加时间每袋(50Kg)间隔5分钟,总时间不超过停留时间的1/2,结合镜检和SV测定确认效果,一般3天后系统恢复正常。
5、丝状菌受打击后,如果不彻底,可能出现变异,具体办法:(1)制定周全计划,确保一次成功;(2)灭杀三天前停止排泥,避免丝状菌进入物化系统并再次进入生化系统;(3)一次不成功,交替使用杀灭方法;(4)彻底失败后,进行排空杀毒处理后重新培养。
九、污泥老化:污泥老化的指标表现。
1 、SV测定(1)沉降速度:快,时间比正常快1.4倍;(2)污泥絮团:大,比较松散,絮凝速度也快;(3)污泥颜色:深暗、灰黑、不具有鲜活光泽;(4)上清液清澈度:有好的清澈度,游离较多细小絮体。
(5)液面浮渣:曝气池有浮渣和泡沫产生。
2、镜检观察:后生动物数量占优,污泥菌胶团粗大色深。
3、F/M(有机负荷率F/M,也叫,F指的是有机物,M指的是微生物。
指单位重量的活性污泥在单位时间内所承受的有机物的数量,或生化池单位有效体积在单位时间内去除的有机物的数量,单位kgBOD5/(kgMLSS.d)。
)确认长期处于低水平,小于0.05。
4、原因:(1)排泥不及时,污泥龄长。
(2)进水长期处于低负荷状态。
(3)过度曝气。
(4)污泥浓度控制过高。
5、控制方法:(1)确保污泥浓度在一定范围,通过F/M确定,同时确保排泥的均匀性。
(2)曝气的均匀性和防止过曝气。
通过检测DO,控制出水端2.5mg/L。
(3)避免低负荷运行;控制F/M=0.15-0.25之间。
必要时补充外加碳源。
6、指标控制:(1)F/M:控制0.15-0.25。
(2)DO:大于4mg/L属于过曝气。
(3)污泥龄:7-10天。
十、污泥中毒1、判断方法:(1)观察SV:污泥活性降低,原生动物死亡,菌胶团解体细小化,有大量不沉降细小颗粒,污泥絮凝性变差,絮凝时间长。
(2)镜检:①原生动物死亡或消失:以楯形虫为代表的爬行类原生动物消失。
持续6小时后原生动物消失。
②后生动物活动减弱。
③菌胶团:出现解体,大量细小菌胶团颗粒。