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活性污泥工藝的技術現狀及發(fā)展趨勢-資料下載頁

2025-01-06 06:01本頁面
  

【正文】 導致的污泥膨脹: 021N; Thiothrix; ; 1701; ; 。遺憾的是,以上種類只是導致中等污泥負荷活性污泥膨脹的絲狀菌。在低負荷系統中,以上絲狀菌一般不會成為優(yōu)勢種類。尤其在脫氮除磷系統中,厭氧區(qū)和缺氧區(qū)本身就具有代謝選擇功能,使以上種類失去了繁殖的可能。 在丹麥、瑞典、荷蘭、德國、法國、意大利、英國、南非和澳大利亞等國家?guī)浊ё幚韽S進行的調查表明:生物脫氮除磷活性污泥系統更容易產生絲狀菌污泥膨脹。常見的絲狀菌為: ; 0092;Nocadiaspp.; 0675; 1851; 0041。其中, M. Parvicella 是導致污泥膨脹的最主要種類。 導致生物泡沫的主要種類。 M. Parvicella 也常導致泡沫,其產生的泡沫比 Nocadia 產生的泡沫更加粘稠,常稱之為生物浮渣。 M. Parvicella 產生的污泥膨脹及浮渣出現在較冷的季節(jié),有時能從秋末持續(xù)到初春。而 。污泥膨脹和生物浮渣及泡沫問題會嚴重干擾處理廠的運行控制和維護管理。污泥膨 脹會使整個工藝狀態(tài)偏離控制要求,嚴重時則造成污泥流失,導致運行失敗。 生物泡沫對運行的影響有時會達到難以想象的程度。澳大利亞某處理廠由 導致的生物浮渣,最厚達到 。瑞典斯德歌爾摩的 Hilm Merfjarden 處理廠自 1994 年以來一直存在著嚴重的生物泡沫。該廠的泡沫曾隨排泥進入消化池,然后自沼氣管道進入了沼氣鍋爐。美國某處理廠曾出現大量浮渣堵塞了消化池液面至池蓋之間的空間,使初沉出水無法流入曝氣池。美國另一處理廠生物浮渣嚴重時,核算發(fā)現曝氣池內 45%的 MLSS(活性污泥中懸浮固 體含量 )轉移到了浮渣中。理論上不能證明生物選擇器能控制 產生的膨脹和浮渣,以及 。實踐中也基本沒有成功的經驗。許多污水廠曾嘗試加氯殺滅 ,但收效不大。因其菌絲有相當部分深藏在絮體內部。雖然世界各地進行了大量的研究和實踐,目前仍沒有找到控制 的對策。 對該種絲狀菌初步進行的一些純培養(yǎng)研究發(fā)現:厭氧、缺氧、好氧交替循環(huán)的環(huán)境,尤其適合該種絲狀菌大量繁殖。因此,為脫氮除磷設置的工藝狀態(tài),恰恰為 的 大量繁殖創(chuàng)造了條件。或許, 是留待下世紀解決的一個課題。 3 活性污泥工藝的發(fā)展趨勢 通過幾十年的研究與實踐,活性污泥工藝已經成為一種比較完善的工藝。在池形、運行方式、曝氣方式、載體等方面已經很難有較大的發(fā)展。用常規(guī)手段也已經很難在生物學方面有所突破。筆者認為該工藝未來兩個大的方向是膜分離技術和分子生物學技術的應用。 膜分離技術的應用 用膜分離代替沉淀進行泥水分離,可帶來活性污泥工藝的以下變化: ① 不再存在污泥膨脹問題。在調控活性污泥系統時,不必再考慮污泥的沉降性能問題,從而使 工藝控制大大簡化; ② 曝氣池的污泥濃度將大大提高 (MLSS 可以大于 20220mg/l)從而使系統可在超大泥齡、超低負荷狀態(tài)下運行,充分滿足去除各種污染物質的需要; ③ 在同樣的處理要求下,可使曝氣池容積大大減小,節(jié)省處理廠的占地面積; ④ 污泥濃度的提高,將要求較高的曝氣速率,因而純氧曝氣將隨著膜分離而被大量采用。 雖然膜分離目前還存在易堵塞等方面的問題,但這些問題正逐步得到解決。實際上,目前已有一批膜分離活性污泥系統在運行,如日本 Hiroshiwa 市的 Higashi 污水處理廠的膜分離系統已連續(xù)運行 3 年。 分子生物技術的應用 目前分子生物技術已開始應用于污水處理領域。為搞清聚磷菌除磷的生化機理,已開始用分子診斷技術獲取聚磷菌的遺傳信息。現在從活性污泥中已發(fā)現的 30 多種絲狀菌中,只有 4 種準確命名及生物分類學定位,因為這些絲狀菌大部分無法進行分離純培養(yǎng)。目前正用分子診斷技術進行這些絲狀菌的生物學定位,以進一步準確了解其特性。 分子診斷技術的大量應用,活性污泥微生物基因庫的建立,在此基礎上用基因技術培育具有高效活性的污泥菌種,進一步提高處理效果,是未來發(fā)展的方向。
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