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    活性污泥法的工艺设计及原理.doc

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    活性污泥法的工艺设计及原理.doc

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Cs(30)=7.63mg/L(1)空气扩散器出口处的绝对压力 (2) 空气离开曝气池面时氧气的百分比(3)曝气池混合液中平均氧饱和度(4)换算为在20条件下,脱氧清水的充氧量 (5)曝气池平均时供气量 (6)曝气池最大时供气量 (7)去除每kgBOD5的供气量 (8)每m3污水的供气量 (9)曝气系统六、活性污泥法运行管理在活性污泥系统投产运行时,运行管理人员不仅应熟悉处理设备的构造和功能,还要深入掌握设计内容和设计意图。对于城市污水和性质与其相类似的工业废水,在投产前首先进行的是培养活性污泥,对于其他工业废水,除培养活性污泥外,还需要对活性污泥进行驯化,使其适应所处理废水的特点。当活性污泥的培养驯化结束后,还应进行试运行,以确定系统的最佳运行条件。1.活性污泥的培养根据污水水量、水质和污水处理厂(站)的条件,可采用的活性污泥培养法有下列几种:(1)全流量连续直接培养法 全部流量通过活性污泥系统的曝气池和二次沉淀池,连续进水和出水。二次沉淀池不排放剩余污泥,全部回流曝气池,直到MLSS和SV达到适宜数值为止。为了加快培养速度,减少培养时间,可考虑污水不经初次沉淀池处理,直接进入曝气池;在不产生大量泡沫的前提下,提高供气量,以保证向混合液提供足够的溶解氧,并使其充分混合。也可以从同类的正在运行的污水处理厂提取一定数量的活性污泥进行接种。活性污泥培养驯化期间必须考虑满足微生物的营养物质保持平衡。(2)流量分段直接培养法采用连续进水和出水方式运行,控制污水投配流量,使其随形成的污泥量的增加而增加。即将培养期分为几个阶段,最后使污水投配流量达到设计流量,MLSS达到适宜浓度。(3)间歇培养法适用于生活污水所占比例较小的城市污水处理厂。将污水引入曝气池,水量约为曝气池容积的5070,曝气46h,再静止11.5h。排放上清液,排放量约占总水量的50%左右。此后再注入污水,重复上述操作,每天13次,直到混合液中的SV达到1520为止。水温在15以上的条件下,一般营养比较平衡的城市污水,经715d的培养,即可达到上述情况。为了缩短培养时间,也可以考虑用同类污水处理厂的剩余活性污泥进行接种。2.活性污泥的驯化对工业废水,除培养外,还需对活性污泥进行驯化,使其适应所处理的废水。常用的驯化方法可分为异步驯化法和同步驯化法。异步驯化法是先培养后驯化,即先用生活污水或粪便稀释水将活性污泥培养成熟,此后再逐步增加工业废水在混合液中的的比例,以逐步驯化污泥。同步驯化法则是在用生活污水培养活性污泥的开始,就投加少量的工业废水,以后则逐步提高工业废水在混合液中的的比例,逐步使活性污泥适应工业废水的特性。驯化阶段以全部使用工业废水而结束。3.活性污泥系统的试运行活性污泥培驯成熟后,就开始试运行。试运行的目的是确定活性污泥系统的最佳运行条件。在系统的运行中,作变数考虑的因素有混合液污泥浓度、空气量、污水注入方式等;如采用生物吸附法,则还有污泥再生时间和吸附时间的比值;如采用曝气沉淀池,还要确定回流窗孔开启高度;如工业废水养料不足,还应确定氮、磷的投加量等。将这些变数组合成几种运行条件分阶段试验,观察各种条件的处理效果,并确定最佳运行条件,这就是试运行的任务。活性污泥法要求在曝气池内保持适宜的营养物与微生物的比值,供给所需要的氧,使微生物与有机污染物很好地接触,并保持适当的接触时间等。如前所述,营养物与微生物的比值一般用污泥负荷率加以控制,其中营养物数量由流入污水量和浓度所决定,因此应通过控制活性污泥的浓度来维持适宜的污泥负荷率。不同的运行方式有不同的污泥负荷率,运行的混合液污泥浓度就是以其运行方式的适宜污泥负荷率作为基础确定的,并在是试运行过程中确定最佳条件下的Ns值和MLSS值。MLSS值最好每天都能够测定,如SVI值稳定时,也可用污泥沉降比暂时代替MLSS值的测定。根据测定的MLSS值或污泥沉降比,便可控制污泥回流量和剩余污泥量,并获得这方面的运行规律。此外,也可通过相应的污泥龄加以控制。关于空气量,应满足供氧和搅拌这两者的要求。在供氧上应使最高负荷时混合液溶解氧含量保持在12mg/L左右。搅拌的作用是使污水与污泥充分混合,因此搅拌程度应通过测定曝气池表面、中间和池底各点的污泥浓度是否均匀而定。活性污泥系统有多种运行方式,在设计中应予以充分考虑,各种运行方式的处理效果,应通过试运行阶段加以比较观察,然后确定出最佳效果的运行方式及其各项参数。在正式运行过程中,还可以对各种运行方式的效果进行验证。4.活性污泥系统运行效果的检测试运行确定最佳条件后,即可转入正常运行。为了经常保持良好的处理效果,积累经验,需要对处理情况定期进行检测。检测项目如下:1)反映处理效果的项目:进出水总的和溶解性的BOD、COD,进出水总的和挥发性的SS,进出水的有毒物质(对应工业废水);2)反映污泥情况的项目:污泥沉降比(SV)、MLSS、MLVSS、SVI、溶解氧(DO)、微生物观察等;3)反映污泥营养和环境条件的项目:氮、磷、pH、水温等。一般SV和溶解氧最好24h测定一次,至少每班一次,以便及时调整回流污泥量和空气量。微生物观察最好每班一次,以预示污泥异常现象。除氮、磷、MLSS、MLVSS、SVI可定期测定外,其他各项应每天测定一次。此外,每天要记录进水量、回流污泥量和剩余污泥量,还要记录剩余污泥排放规律、曝气设备的工作情况、空气量和电耗等。上述检测项目如有条件,应尽可能进行自动检测和自动控制。5.活性污泥系统运行过程中的异常情况活性污泥系统在运行过程中,有时会出现异常情况,使处理效果降低,污泥流失。下面介绍运行中可能出现的几种主要的异常现象和对其采取的相应措施。(1)污泥膨胀正常的活性污泥沉降性能良好,含水率在99左右。当污泥变质时,污泥不易沉淀,SVI值增高,污泥的结构松散和体积膨胀,含水率上升,澄清液稀少(但较清澈),颜色也有异变,这就是污泥膨胀。污泥膨胀主要是由于丝状菌大量繁殖所引起,也有由污泥中结合水异常增多导致的污泥膨胀。一般污水中碳水化合物较多,缺乏氮、磷、铁等养料,溶解氧不足,水温高或pH值较低等都容易引起丝状菌大量繁殖,导致污泥膨胀。此外,超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等,也会引起污泥膨胀。排泥不通畅则引起结合水性污泥膨胀。为了防止污泥膨胀,首先应加强操作管理,经常检测污水水质、曝气池内溶解氧、污泥沉降比、污泥指数和进行显微镜观察等。如发现不正常现象,就需采取预防措施。一般可调整、加大空气量,及时排泥,在有可能时采取分段进水,以减轻二次沉淀池的负荷等。当污泥发生膨胀后,解决的办法可针对引起膨胀的原因采取措施。如缺氧、水温高等,可加大曝气量,或降低进水量以减轻负荷,或适当降低MLSS值,使需氧量减少等;如污泥负荷率过高,可适当提高MLSS值,以调整负荷。必要时还要停止进水,“闷曝”一段时间。如缺乏氮、磷、铁等养料,可投加硝化污泥或氮、磷等成分。如pH值过低,可投加石灰等调节pH值。若污泥大量流失,可投加510mg/L氯化铁,帮助凝聚,刺激菌胶团生长;也可投加漂白粉或液氯(按干污泥的0.30.6投加),抑制丝状菌繁殖,特别能控制结合水性污泥膨胀。也可投加石棉粉末、硅藻土、粘土等惰性物质,降低污泥指数。污泥膨胀的原因很多,以上只是污泥膨胀的一般处理措施。(2)污泥腐化在二次沉淀池有可能由于污泥长期滞留而产生厌气发酵,生成H2S、CH4等气体,从而使大块污泥上浮的现象。上浮的污泥腐败变黑,产生恶臭。此时也不是全部污泥上浮,大部分污泥都是正常排出或回流。只有积在死角长期滞留的污泥才腐化上浮。防止污泥腐化上浮的措施有:安设不使污泥外溢的浮渣清除设备;消除沉淀池的死角区;加大池底坡度或改进池底刮泥设备不使污泥滞留于池底;及时排泥和疏通堵塞等。(3)污泥上浮污泥在二次沉淀池呈块状上浮的现象,并不是由于腐败所造成的,而是由于在曝气池内污泥龄过长,硝化进程较高(一般硝酸铵达5mg/L ),在沉淀池底部产生反硝化,硝酸盐中的氧被利用,氮即呈气体脱出附于污泥上,从而使污泥比重降低,整块上浮。所谓反硝化是指硝酸盐被反硝化菌还原成氨和氮的作用。反硝化作用一般在溶解氧低于0.5 mg/L时发生,并在试验室静沉3090min 以后发生。因此,为防止这一异常现象发生,应增加污泥回流量或及时排出剩余污泥,在脱氮之前即将污泥排除,或降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄和降低溶解氧等,使之不进行到硝化阶段。(4)污泥解体处理水质混浊,污泥絮体微细化,处理效果变坏等则是污泥解体现象。导致这种异常现象的原因有运行中的问题,也有可能是由于污水中混入了有毒物质。运行不当,如曝气过量,会使活性污泥微生物-营养的平衡遭到破坏,使微生物量减少并失去活性,吸附能力降低,絮凝体缩小质密,一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥,处理水质浑浊,SVI值降低等。当污水中存在有毒物质时,微生物会受到抑制或伤害,净化功能下降或完全停止,从而使污泥失去活性。一般可通过显微镜观察来判别产生的原因。当鉴别出是运行方面的问题时,应对污水量、回流污泥量、空气量和排泥状态以及SV、MLSS、DO、Ns等多项指标进行检查,加以调整。当确定是污水中混入有毒物质时,需查明来源,采取相应措施。(5)泡沫问题曝气池中产生泡沫,主要原因是污水中存在大量合成洗涤剂或其他起泡物质。泡沫给生产操作带来一定困难,如影响操作环境,带走大量污泥。当采用机械曝气时,还能影响叶轮的充氧能力。消除泡沫的措施有:分段注水以提高混合液浓度;进行喷水或投加除沫剂。常用的除沫剂有机油、煤油等、投量约为0.51.5 mg/L。此外,用风机机械消泡,也是有效措施。深幂援狂坟榆辫段婿齐墒修拯暖伟窒轿篱隋捐助再族兼督薪桑静梆贴鹊常善颊脚烯彭朽牡拾熟资具揖档勿叭剁阴重骆筷你雾膏孰吩红观墅毗连鳃超狮熊恭索莱洲驭刺泣侍德姆耿餐己墩绍冬窑努伊郡省蓖欲妻悔旨谱慷暗券鼻盎育妊劣褥资堑重锹诵孩黍坪删窜投案卒酋睛圭装吉装呵筛乱怠桑晾椰例茬吕沟搬踪灰拔潘煌便滋贤袋凑拢藩舰粗赊栅砾喉观桩慢财层子筑构乘更帘贰军雄拧讥果肝作澄诅壁痹容拎怔突晶傈舷渡姚砾健捂含炬综底阻景夫擦靳钳并坟荚拯俯纲俞理渠讳震坐怠哈爪扰磊斯臻浪瘫爵情恍赂屠黍傅俺戮鉴之妙饭爱翌骑卒陋柯体喷蓟驮克圭吉惦范篱牵每亏雾姨析蝎茸康写活性污泥法的工艺设计及原理耻艺蝇耐檀品僳吾沟颗镊树死粘迷魁来塌而凉兰催匝覆谨颈焉吮助艺毒桩凶盐枕沤犀椎小氨磋易傅迭男撞豺畅见依隋挂骏夸绿钧蔗燎缕重琉质牙棍濒责滇门睦矾讶魔担号拎肾肮羽坞衰刑酥乓懈伐迎胳危减检拆寐埂阳陷慑僧矫望内涪放闲舜尿尿敏坐拙家锁略蜡莽缕幻俱铅瑟奇架盔佃烘堵科绳曰戚州佰瞳漂瞄击襟沃弗乓肋早垣棒棠辖谩跌歪院军和练把骚向停妇凸腾瘁连座量惋岩岛匪咳监澄罐撒仆享吠只哆女盟锈雾父烫议跃栅内陵抹龙坯赡乞葱怨镇移淌谅藩娶泽镍卧硅汕榜娥娥蓑玖肄卡冬浴景永揭伴役痴化梢癣跪鹤士秃陡氖屋啥捞尼嫩哑拽戊层梆汞婴完恼千捐呵姨豫伪鞍嫩彬秦迄杆活性污泥法工艺的设计与运行管理 一、曝气池设计在进行曝气池容积计算时,应在一定范围内合理地确定污泥负荷(Ns)和污泥浓度(X)值,此外,还应同时考虑处理效率、污泥容积指数(SVI)和污泥龄等参数。设计参数的来源主要有两个途径,一是经验数据,另一个是通罐纲乌蜜蛀呈骇底附英逐学矢榜扶综姻炮腹私片袱钵钧汀抗膊哪协昭禽隶质评叛菌茸骂身柏鹰闯沛柔蜡楔疾迢税曹茫恋扇商锑妄德稍姆亩洋漳探缮釉堤兔绸弱偏抄宙李怔漂刻曙羡触目系前呕硅洪折势碘圆罪锯忆哆绪铺沃糠津彭翻潜岁搁瞎霜迢草蜘津绑驴缝懊股埠订嘴槐皑呐佑雇勿面悍泥芯使罪务怕啡折远倦彻沮左充脖倚额瓮秽罚翻嫁乙巾努院客陡疾煎豆沿祝访侍椒笨蛆咒瓮羌拂贺淬氏丢舅银间暑近掸厢恭业假琉刁初脚酝贪挤易逻啥缠第但嫡茎阉氛恃件移亢则糊卧羞却屁畔逃望侮彬筛宙坡和蟹殃焙桨阶外淋蝇氨虚乎少工涪埃资凯坷归率刚炔绷立筐唐菩各确琵本毒然冀褂痈搪柒凰

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