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污水處理中的污泥膨脹問題以及解決方案

2018-11-15 10:25:35 ruchengmei 2190

污水處理中的污泥膨脹問題以及解決方案

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最近,經常有剛入行的新盆友在群里詢問污泥膨脹的問題,鑒于很多人都遇到過這個麻煩,我今天就來為萌新們科普下污泥膨脹的知識以及解決污泥膨脹的辦法。

 

污泥膨脹是污水廠一個家常便飯的問題,絕大多數采用活性污泥法工藝的污水處理廠都不同程度地存在污泥膨脹現象。但處理起來著實讓人腦瓜疼。第一,發生膨脹的原因太多;第二,調節周期較長非常讓人惱火。

 

污泥膨脹會導致你辛苦培養的污泥流失、BOD去除率降低、出水懸浮物、COD、氨氮超標,處理不好的可能導致整個污水處理系統癱瘓····作為一個愛國守法的良民,是絕對不會允許超標這種事情發生的!

 

那么污泥膨脹是什么呢?

 

很簡單,大家平時看到的活性污泥突然體積增大,結構松散不密實,浮在二沉池的表面,不能正常沉淀的現象就是污泥膨脹了。

 

此時SVI>200mL/g(SVI=活性污泥體積/混合液懸浮固體濃度(MLSS))并且繼續上升,而正常的活性污泥SVI為50~150mL/g。(記住這個值)

 

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污泥膨脹有幾種呢?

 

也很簡單,可以分為絲狀菌膨脹和非絲狀菌膨脹。絲狀菌膨脹是真膨脹,因為它自己吃的太多。而非絲狀菌膨脹是因為微生物生病了。這時就要考慮進水是否有有毒有害物質。

 

絲狀菌膨脹是由什么原因引起的呢?

 

這就不得不提起絲狀菌和活性膠團菌了。

 

首先解釋一下,活性污泥的核心成分是以絲狀菌為骨架,膠團菌附著在絲狀菌上面組成的菌膠團(簡單理解為微生物抱團)。如果這個結構會破壞,就會導致污泥膨脹,也就是說不管是絲狀菌還是膠團菌一方出了問題,情況都不妙。

 

絲狀菌作為活性污泥的骨架,本來是和萬千細菌所組成的膠團菌系統相互制衡,和平共處的,并且二者都兢兢業業的為水處理事業效勞。

 

可是有一天,四周的環境實在是太適合絲狀菌繁殖,于是漸漸絲狀菌變得強大起來,實力碾壓活性膠團菌。當兩家處于你強我弱的態勢時,活性污泥這個平衡的系統遭到破壞,就導致了污泥膨脹。

 

還有一種就是非絲狀菌膨脹,是菌膠團細菌生理活動異常導致活性污泥沉降性能的惡化?

 

這類污泥膨脹又可分為兩種:一種是由于進水中溶解性有機物太多,使污泥負荷F/M 太高,而氮?磷等營養物質又太少,或者混合液內溶解氧不足?

 

另一種非絲狀菌是進水中含有較多的毒性物質,導致活性污泥中毒,細菌不能分泌出足夠量的粘性物質基礎,形不成絮體,從而也無法在二沉池進行泥水分離最終導致污泥解體?

 

事實上,90%以上的污泥膨脹是由絲狀菌引起,只有不到10%的是由非絲狀菌引起的?

 

然而是什么原因導致絲狀菌的過度繁殖呢?

 

一、有機物入侵,超出系統負荷。

 

二、系統中的溶解氧過低(DO<0.7~2mg/L)。

 

三、進水水質發生變化。

 

1、當P含量不足,C/N升高時,特別利于絲狀菌發展。

 

2、過多的化糞池腐化水及糞便廢水進入生物處理系統,H2S超過1-2mg/L時會造成污泥膨脹。含硫化物的造紙廢水,也會產生同樣的問題。一般是加5~10mL/L氯加以控制或者用預曝氣的方法將硫化物氧化成硫酸鹽。

 

3、碳水化合物過多會造成膨脹。

 

4、pH和水溫的影響,pH過低,溫度低于5℃或高于35℃易引起絲狀菌生長。

 

發生污泥膨脹怎么辦?舉個例子

 

如果鏡檢發現污泥中絲狀物數量多,絮體細碎。而進水水質波動大,溫度高,但含碳污染物并不是太高,廢水生化處理系統溫度不超過40℃,那么可以判定此次污泥膨脹為絲狀菌引起的污泥膨脹?

 

隨后,可以從產生絲狀菌膨脹的原因再逐步分析。

 

1、分析溶解氧數據,若溶解氧含量符合工藝設計要求。則不是因為溶解氧過低引起的絲狀菌過度繁殖;

 

2、從沖擊負荷考慮,分析最近排入的水質有什么變化。

 

3、然后再從進水化學條件變化來分析,取樣分析進水中的磷含量,看是否在合適數值,是否存在營養失調?分析進水H2S含量是否高于設計進水指標?

 

4、最后分析pH和水溫的影響,一般認為pH 低于6時,菌膠團生長受到限制,而絲狀菌繁殖處于優勢?溫度低于5℃或高于35℃易引起絲狀菌過度生長?

 

如何解決?根據產生誘因與性質采取相應的措施加以消除。

 

1、首先將進水溫度降低,保證生化段低于35℃。

 

2、投藥處理,殺滅絲狀菌的藥劑有氯?臭氧?過氧化氫等。有效氯為10~20mg/L時,就能夠有效殺滅球衣菌,貝代硫菌高于20mg/L時,會對絮體的形成產生不利,利用現有的循環水含氯殺菌劑進行投加,根據生化段有效容積3 800m3 計,應投加殺菌劑38~76kg,連續試驗兩次分析SV30仍在95%左右。

 

3、改善?提高活性污泥的絮凝性,在曝氣池的入口處投加高分子絮凝劑聚丙烯酰胺(PAM),效果不太明顯。

 

4、加大系統排泥量,MLSS由5 000mg/L左右逐步降低至3 000mg/L左右,MLVSS由3 000mg/L逐步降低至1 800mg/L左右,雖然SV30相應也有所下降,約70%左右,但SVI也在230mL/g以上,故膨脹問題并沒有解決,很難在短時間內通過生化條件的調整來改善。

 

5、接種新泥,改善生化系統中菌群結構。經過一段時間的排泥后,當MLSS降低至1000mg/L,又投加了新的活性污泥,經過一周的調整后,系統逐漸趨于正常。

 

注意:如果發生的污泥膨脹情況兇險,為了保護生化系統,可以先采取臨時措施,采用投加絮凝劑(用于非絲狀菌膨脹)或者是投加殺菌劑(用于絲狀菌膨脹)等方法。

 

不過如果做好預防措施,污泥膨脹就很大概率被扼殺在搖籃里了。

 

1、做好預曝氣措施,可同時起到吹脫硫化氫等有害氣體的作用,提高進水的pH?

 

2、加大曝氣強度,提高混合液溶解氧(DO)濃度,防止局部缺氧和厭氧?一般好氧段DO含量控制在2~4mg/L,不可低于1.5mg/L?

 

3、補充N?P等營養,保持系統的C?N?P等營養的平衡?

 

4、增加調節池停留時間,減少進水水質波動。

 

5、調整 pH 與水溫,控制進水 pH 在6~9??梢栽黾蛹铀?加堿設施和在線 pH 監測儀,控制水溫在5~35℃?

 

生化處理因為系統大,不好采取保溫加熱措施,但只要系統不斷進水,就能保持一定的溫度(工業廢水有溫度)?另外也可以盡量采用地下式以減少冬季運行中的熱損失?

 

6、沉淀池內的污泥應及時排出或回流,防止其發生厭氧現象。

 

厭氧產生的各種氣體吸附在污泥上,會使污泥沉降性能變差。而且發生厭氧的污泥回流也會引發絲狀菌的大量繁殖?所以要及時排泥和清除沉淀池內的死角,并縮短污泥在池內的停留時間外,還應提高曝氣池DO值,使出入沉淀池的水保持溶解氧不低于2mg/L,或者在污泥回流進入生化池前曝氣再生?

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標簽:   污泥膨脹