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活性污泥工藝及在運行中的污泥膨脹現(xiàn)象畢業(yè)論文-文庫吧資料

2024-09-04 08:31本頁面
  

【正文】 廢水 中的有機營養(yǎng)物形成了復雜的食物鏈。呈灰色至黑色,有 8 生物吸附作用 .生物降解作用和絮凝作用,有一定的沉降性能;顆粒厭氧活性污泥的直徑在 0. 5mm 以上。 一般比例關系: BOD: N: P=100: 5: 1 好氧生物處理 : BOD5=500—— 1000mg/l 有毒物質 主要毒物有重金屬離子(如鋅,銅,鎳,鉛,鉻等)和一些非金屬 化合物(如酚,醛,氰化物,硫化物等)。 碳源 異氧菌利用有機碳源,自氧菌利用無機碳源。 營養(yǎng)料 —— 在培養(yǎng)微生物時,可按菌體的主要成分比例供給營養(yǎng)。 溶解氧 —— 溶解氧濃度以不低于 2mg/L 為宜 ( 2— 4mg/L)。 污泥容積指數(shù) 簡稱污泥指數(shù),其物理意義是在曝氣池出口處的混合液,在經過 30min 靜沉后,每 g干污泥所形成的沉淀污泥所占的容積,以 mL計。 污泥沉降比 又稱 30min 沉降率。 7 以上兩項指標都不能精確地表示活性污泥微生物量,而表示的是活性污泥的相對值。 混合液揮發(fā)性懸浮固體 濃度 表示混合液活性污泥中有機性固體物質部分的濃度,即 MLVSS=Ma+Me+Mi MLVSS 與 MLSS 的比值以 f表示,即 f=MLVSS/MLSS 在一般情況下, f值比較固定,對 生活污水 , f 值為 左右。 混合液懸浮固體濃度 其 又稱為混合液污泥濃度,表示在 曝氣池 單位容積混合液內所含的活性污泥固體的總重量,即 MLSS=Ma+Me+Mi+Mii Ma具有代謝功能活性的微生物群體; Me微生物(主要是細菌)內源代謝 .自身氧化的殘留物; Mi 由原污水挾入的難為細菌降解的惰性有機物質; Mii由污水挾入的無機物質。活性污泥成熟時固著型的纖毛蟲 .種蟲占優(yōu)勢;后生動物是細菌的二次捕食者,如輪蟲 .線蟲等只能在溶解氧充足時才出現(xiàn),所以當出現(xiàn)后生動物時說明處理水質好轉標志。沉降性好,隨著活性污泥的正常運行,細菌大量繁殖,開始生長原生動物,是細菌一次捕食者?;钚晕勰嗫煞譃楹醚趸钚晕勰嗪?厭氧 顆?;?性污泥 。經過一段時間的運行,絲狀菌含量明顯減少,曝氣池污泥沉降性也有了明顯的改善, SV 下降到 80%左右, SVI大多在 200 以下,此后沒有發(fā)生過嚴重的污泥膨脹現(xiàn)象,出水達到《造紙工業(yè)水污染物排放標準》 概述 活性污泥是一種好氧生物處理方法 , 在顯微鏡下觀察這些褐色的絮狀污泥,可以見到大量的細菌,還有真菌,原生動物和后生動物,它們組成了一個特有的 生態(tài)系統(tǒng) 。 Ll左右。因此,在進水水質水量變化不大時,為保證出水水質達標或者形成有利于后續(xù)段處理,曝氣池內必須保持合適的活性 圖 2 曝氣池污泥農度及其出水 COD 的關系污泥濃度。即污泥濃度越大,出水 CODcr越低。 一般來說,在調試的負荷范圍內,污泥負荷和出水 CODcr,近似呈線性相關關系。污泥沉降性能改善的可能原因為:厭 氧污泥黏度較大,摻入活性污泥中有助于改善污泥的沉降性能;厭氧污泥在曝氣池恢復活性的過程中,大量低等細菌優(yōu)先繁殖,使絲狀菌數(shù)量相對減少;對原有的膨脹污起到一定的置換作用,特別要注意的是厭氧污泥的投加量不能太多。 . 3 投加先期排至儲泥池的厭氧污泥 儲泥池的厭氧污泥雖然未消化前也含有大量絲狀菌,但由于在自然狀態(tài)下存放時間較長,污泥已在一定程度上發(fā)生了消化,污泥中的絲狀菌基本消失。減少回流污泥量的另一好處是相應增加廢水在曝氣池的實際停留時間,提高曝氣池的生化處理能力。從二沉池的運行過程可知,回流污泥量減少后,其濃度會提高,進入曝氣的污泥量并不會減少。 . 2 減少回流污泥量 沉池運行中通常是用出泥量來控制池內泥層高度的,在污泥膨脹情況下二沉池的泥層會很高,以往運行中,發(fā)現(xiàn)二沉池翻泥,一般就會增加二沉池的出泥量來降低泥層,這樣會使回流污泥量很大,會帶來很多負面影響,造成惡性循環(huán)。由于污泥沉降性能很差,要滿足二沉池的泥水分離,曝氣池的污泥濃度就應很低,這就存在著污泥最低限度的保有量和生化處理效果的矛盾。根據(jù)實際情況采取了以下措施。 泥膨脹的應對措施和解決方案 4 由于造成污泥膨脹的原因很復雜,并受諸多因素影響,有些方面在運行管理上是無法控制的。 L1的范圍內逐漸增大的過程中,絲狀菌有所減少,但減少的幅度較小,污泥膨脹仍很嚴重。通過對曝氣池 DO的不同控制值 (1~ 4 mg Ll時不會發(fā)生污泥膨脹。 . 2 相關分析 從廢水營養(yǎng)比來看,造紙廢水中缺乏 ,在運行過程中,一直按照 C:N:P=350:5:1的比例投加,廢水的營養(yǎng)比 例合適,說明本廠廢水的營養(yǎng)物比例與絲狀菌的繁殖無直接關系。 L1。到 7 月份, SV 超過 90%, SVI 高達 500,曝氣池污泥農度由 3000g L1。 d1。 L1; BOD5350 mg由于生產廢水極不穩(wěn)定,污泥膨脹的發(fā)生速度很快,且引起污泥膨脹的絲狀菌在其進化過程中,對廢水具有很強的適應性,絲狀菌性的污泥膨脹成為各種氧化溝工藝中一個無法避免的問題。廢水處理項目于 2020 年 1 月通過國家環(huán)保部門驗收。 廣西某漿紙有限公司以木材纖維為原料,生產漂白硫酸鹽漿板。 關鍵詞 : 活性污泥;污泥膨脹;誘因 活性污泥法自被發(fā)明,由于其 經 濟 .可靠的優(yōu)勢而得到廣泛 應用,并隨著實際運行產生了階段曝氣 .漸減曝氣 .AB 工藝 .A/O 工藝 .A2/O 等系列變形工藝,但無論是哪種改進的活性污泥工藝都會發(fā)生污泥膨脹現(xiàn)象,并且活性污泥膨脹現(xiàn)象發(fā)生非常廣泛,活性污泥膨脹能夠降低污泥沉降性能,影響出水水質。 活性污泥膨脹現(xiàn)象是活性 污泥及其演變工藝中的通 病。 自被發(fā)現(xiàn)各地采用的活性污泥 工藝與最初形式基本一致,稱為傳統(tǒng)活性污泥工藝。發(fā)生污泥膨脹現(xiàn)象后能夠造成污泥流失 .出水懸浮物 (SS)超標,最終導致處理能力大大降低。 ....................................................................................................................... 2 工藝概況及基本參數(shù) ............................................................................................................ 2 工藝流程 ............................................................................................................................ 2 污泥膨脹的相關描述和分析 ................................................................................................ 3 相關描述 .................................................................................................................... 3 . 2 相關分析 ................................................................................................................ 3 泥膨脹的應對措施和解決方案 ............................................................................................. 3 . 1 大幅度降低污泥農度,減少二沉池固體負荷 ............................................................. 4 . 2 減少回流污泥量 ....................................................................................................... 4 . 3 投加先期排至儲泥池的厭氧污泥 ............................................................................... 4 效果分析 ............................................................................................................................ 5 .......................................................................................................................... 5 ....................................................................................................................... 6 混合液懸浮固體濃度 ...................................................................
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