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電力儀器資訊:摘要 :采取序批式活性污泥法(SBR 處理實際糊口污水,研究了低消融氧條件下。
有機負荷對污泥膨脹的影響和突然降溫對污泥沉降機能的影響。如芯片下填充料、環氧樹脂、助焊劑、表面組裝粘結劑以及液晶,當有機負荷為 0120 kg%26dot(kg%26dotd - 1和 0126 kg%26dot(kg%26dotd - 1時 ,活性污泥中雖然有絲狀菌存在 ,但并沒有發生污泥膨脹. 有機負荷達到 0157 kg%26dot(kg%26dotd - 1時 ,菌膠團過量發展 ,發生非絲狀菌污泥膨脹. 提高消融氧 ,降低有機負荷可使污泥沉降機能恢復正常. 突然降溫 ,也會致使非絲狀菌污泥膨脹. 恢復溫度后 ,膨脹現象可獲得控制. 非絲狀菌污泥膨脹除了沒有絲狀菌過量增殖外 ,還具有污泥有粘性 ,泥水混合液難過濾的特點.
關鍵詞 :低消融氧濃度 有機負荷 降溫 非絲狀菌膨脹
活性污泥泥水混合液能否在沉淀階段良好的分離是活性污泥工藝運行中的關鍵問題. 活性污泥的泥水分離問題可概括為以下幾個類型 :微生物的分散發展、污泥膨脹、針狀絮體、污泥上浮、泡沫或浮渣問題. 盡管上述問題城市給活性污泥工藝正常運行帶來負面影響 ,但污泥膨脹是其中最嚴重的問題.
活性污泥膨脹主要分為2 大類型 :絲狀菌污泥膨脹 (Filamentous bulking 和非絲狀(Non2filamentous bulking 污泥膨脹 . 非絲狀菌污泥膨脹又被稱為粘性膨脹 (Viscous bulking 或菌膠團膨脹( Zoogloea bulking . 非絲狀菌膨脹是由于菌膠團細菌大量累積高粘性物質或過量繁殖引起的無絲狀菌過量發展的污泥沉降機能變差現象. 非絲狀菌污泥膨脹的原因主要有: ①污水水質成分(如含有高濃度脂肪和油酸 ②污泥負荷過高或進水中貧乏氮、磷營養物質或某些微量元素 , ③在某些條件下 ,選擇器也會刺激菌膠團菌的過量發展 , ④低溫.
目前,有關非絲狀菌污泥膨脹現象的報道逐漸增多,但是國內外在這方面的系統研究也十分少,尤其貧乏預防和控制非絲狀菌污泥膨脹的有力措施. 有機負荷、消融氧濃度、溫度都是影響活性污泥系統正常運行的重要因素. 很多文獻報道,活性污泥系統在低消融氧條件下運行,可提高系統的脫氮除磷能力. 但通常認為,低消融氧條件運行會致使污泥沉降機能變差. 在污水處理廠的運行中,尤其秋冬交替之時 ,會出現水溫突然降低的現象. 另外,一些在中溫條件下運行的活性污泥系統偶爾也會由于加熱系統的故障 ,出現溫度突然降低的現象. 但是 ,溫度突然變化對活性污泥沉降機能影響的研究還比較少. 本文采取 SBR 工藝處理實際糊口污水,研究了低消融氧和溫度變化對污泥沉降機能的影響,并提出了響應的控制措施.
1 材料和方法
1.1 試驗裝置采取序批式反應器 (Sequencing Batch Reactor , SBR ,試驗裝置見圖 1. 反應器有效容積14 L ,有機玻璃制成. 反應器壁上設有取樣口,兼有排水作用. 采取鼓風微孔曝氣方式,用空氣流量計調度曝氣量. 根據不同需要,利用溫度控制系統保持不同的水溫. SBR 的運行周期分為進水、曝氣、沉淀、排水、閑置 5 個階段. 采取限制性曝氣. 每周期進水2 min ,曝氣時候根據負荷不同分別為2 h,4 h和6 h,沉淀1 h ,排水10 min. 天天運行2 個周期,其它時候為閑置期.
1. 2 試驗用水及種泥來源
摘要:采取序批式活性污泥法(SBR處理實際糊口污水研究了低消融氧條件下。
有機負荷對污泥膨脹的影響和突然降溫對污泥沉降機能的影響。本技術雖然都沒有用到點膠針頭及點膠針筒子,當有機負荷為0120kg"dot(kg"dotd-1和0126 kg"dot(kg"dotd - 1時,活性污泥中雖然有絲狀菌存在,但并沒有發生污泥膨脹.有機負荷達到0157kg"dot(kg"dotd-1時,菌膠團過量發展,發生非絲狀菌污泥膨脹.提高消融氧,降低有機負荷可使污泥沉降機能恢復正常.突然降溫,也會致使非絲狀菌污泥膨脹.恢復溫度后 ,膨脹現象可獲得控制. 非絲狀菌污泥膨脹除了沒有絲狀菌過量增殖外,還具有污泥有粘性,泥水混合液難過濾的特點..
1.3 檢驗分析項目COD 采取5B23 型COD 快速測定儀測定BOD 采取WTWTS 606%26PiS 紅外遙控BOD儀測定TP 經過消解采取氯化亞錫還原光度法PO3-42P 采取氯化亞錫還原光度法 MLSS 采取濾紙重量法. 利用 WTW inoLab Oxi level2 嘗試室臺式消融氧儀在線檢測DO 值. 用OLYMPUS BX51%26PiBX52 顯微鏡對污泥絮體內微生物進行觀察. SV 是活性污泥在100 mL 的量筒內靜沉30 min測得. SVI 值根據SV和MLSS 進行計算獲得. 反應中用污泥指數 (sludge volume index ,SVI 來反映污泥沉降機能. 當SVI 值到150 mL"dotg - 1以上時,認為發生污泥膨脹反之,認為膨脹獲得控制.
2 結果與討論
1.2 高負荷、低消融氧引起的非絲狀菌污泥膨脹試驗通過改變曝氣時候來改變有機負荷.
高負荷、低消融氧引起的非絲狀菌污泥膨脹試驗通過改變曝氣時候來改變有機負荷. 選擇了3 種有機負荷,曝氣時候分別為2 h ,4 h 和6 h. 響應負荷分別為 0157 kg"dot(kg"dotd - 1 ,0126 kg"dot(kg"dotd - 1 和 0120 kg"dot(kg"dotd - 1 . 在(21 %26plusmn1 ℃條件下 ,SBR 反應器在每個負荷條件下都運行了 100 周期. 污泥濃度 (MLSS 控制在 3000 mg"dotL - 1 左右. 污泥的沉降機能用 SVI 表示. 有機負荷按式(1 計算: Ns = V1"dotS0 X"dot( V1+ V2 24t (1式中, Ns 為SBR反應器的有機負荷[ kg"dot(kg"dotd-1 ,以 BOD5計] V1為反應器的一次進水量(LV2為進水前反應器內原有的泥水混合液體積(Lt為一個運行周期的曝氣時候 (h S0 為進水有機物濃度(mg"dotL - 1 ,以 BOD5 表示 X 為運行階段反應器中活性污泥平均濃度(mg"dotL - 1 .~718 ,平均值為716. 試驗以北京市某城市污水處理廠的回流污泥為種泥 ,進行培養馴化.
1.3 檢驗分析項目COD
采取5B23 型COD 快速測定儀測定BOD 采取WTWTS 606%26PiS 紅外遙控BOD儀測定TP 經過消解采取氯化亞錫還原光度法PO3-42P 采取氯化亞錫還原光度法 MLSS 采取濾紙重量法. 利用 WTW inoLab Oxi level2 嘗試室臺式消融氧儀在線檢測DO 值. 用OLYMPUS BX51%26PiBX52 顯微鏡對污泥絮體內微生物進行觀察. SV 是活性污泥在100 mL 的量筒內靜沉30 min測得. SVI 值根據SV和MLSS 進行計算獲得. 反應中用污泥指數 (sludge volume index ,SVI 來反映污泥沉降機能. 當SVI 值到150 mL"dotg - 1以上時,認為發生污泥膨脹反之 ,認為膨脹獲得控制.
低消融氧會促使絲狀菌的過量發展,引起絲狀菌污泥膨脹.本研究中的3組試驗都是在低消融氧條件下進行,但污泥的沉降機能卻有較大的不同. 由圖 2 可見 ,當污泥負荷在 0120 kg"dot(kg"dotd - 1和 0126 kg"dot(kg"dotd - 1時 ,污泥的沉降機能良好. 反應初始SVI 都為 68 mL"dotg-1 ,隨著運行周期的增多,SVI 有所上升.前者在第50周期 ,SVI 達到124 mL"dotg - 1 ,但在后來的50 周期里, SVI始終維持在120~135 mL"dotg - 1,污泥沒有發生膨脹現象. 后者在第54 周期, 達到124 mL"dotg-1. 同樣在后續的周期里 ,SVI 始終保持在 130 mL"dotg - 1以下 ,也沒有發生污泥膨脹. 顯微鏡下觀察污泥絮體內的微生物 ,有少量的絲狀菌存在 ,但是其并沒有對污泥的沉降機能發生嚴重的影響. 這說明低消融氧不必然會引起絲狀菌污泥膨脹 ,而且絲狀菌的存在也不必然會引起污泥膨脹.
當污泥負荷上升到0157kg"dot(kg"dotd-1時,污泥的沉降機能變化很大.第53周期之前,污泥沉降機能良好,SVI值在150mL"dotg -1以下. 在第53 周期,SVI開始敏捷上升第76周期達到200mL"dotg-1,最高可達到223 mL"dotg-1 . 在第93 周期,SVI 為212mg"dotL -1. 污泥有粘性,泥水混合液難過濾,出水渾濁,透明度差.通過鏡檢發現,該污泥沉降機能變差現象并沒有陪伴著絲狀菌的過量發展. 而是出現了如圖 3 所示的大量的指型、放射狀的菌膠團. 由此可見,該污泥膨脹屬于典型的非絲狀菌污泥膨脹. 由于反應時候短 ,有機負荷過高 (COD 降落率僅為 58 % ,微生物不能充分利用碳源合成細胞物質 ,細菌獲得的大量碳源物質轉變為胞外多聚物覆蓋在污泥絮體表面. 這些凝膠狀的多聚物質是高度親水性化合物,含有大量結合 ,致使污泥沉降性變差.
該組試驗與前兩組試驗運行條件的不同在于該組試驗的有機負荷較高. Eikelboom 的研究也表明 , 在高有機負荷污水處理廠 (NS > 0140 kg"dot(kg"dotd - 1 輕易發生非絲狀菌污泥膨脹. 高有機負荷可能是致使發生絲狀菌污泥膨脹的原因.
2. 2 高負荷、低消融氧引起非絲狀菌污泥膨脹的控制圖
目前報道的抑制非
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