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污水處(chù)理生化調(diào)試培訓資料—活性污泥馴化技巧

污水處(chù)理中進行活性污泥馴化時 ,也可採(cǎi)用體積負荷法來進行馴化,可根據化驗數據、進水指标、系統指标、構築物體積推算出單位時間的系統污泥負荷。


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1好氧處理菌種的投加與培養


一、菌種培養時(shí)構(gòu)築物的選擇:


方便加菌種、有曝氣裝置、有攪(jiǎo)拌、方便進(jìn)原水或營養液


二、菌種(zhǒng)的投加方案的確(què)定


根據現場(chǎng)具備(bèi)的條件綜合考慮。如場(chǎng)地、人工、運輸車輛、臨時電源、臨時泵及管道、水槍、高差、過濾等因素



三、菌種的粉碎


對於(yú)壓縮污泥應考慮污泥的粉碎問題,應根據現場的條件確(què)定粉碎方法。粉碎方法選擇的順序爲水槍---泵循環+濾網沖擊---曝氣、攪拌 。


四、菌種活性的恢複


菌種加入後,首先是恢複其活性,由於(yú)菌種脫離其原來的好氧環境往往已有較長時間,因此,菌種運輸到現場後應盡快加入培養構築物,並(bìng)且加入時,使構築物處於(yú)曝氣過程,每批加完後繼續曝氣,一方面淘汰厭氧箘,另一方面将構築物内的營養物質消耗,恢複其活性


五、菌種的培養


在活性恢複後即進入培養階段,目的是使活性污泥盡快生長(zhǎng),以達(dá)到一定的數量級。菌種活性恢複期間,同時自身也有部分增殖。菌種的培養可單獨進行,也可與馴化同步進行,通常是以培養爲主 ,即污泥量增加爲主,兼顧馴化 。如原水濃度較高或毒性較強,培養時應以加營養液或生活污水爲主;如原水基本無害,碳氮比适當,可在培養階段以原水爲主。




2好氧處理活性污泥的馴化


一、活性污泥馴(xún)化應(yīng)遵循的原則


循序漸(jiàn)進(jìn)、有的放矢、精心控制



二、活性污泥馴(xún)化的方法與(yǔ)技巧


如果培養期間加入的主要是生活污水,應逐步減少生活污水的加入量,並(bìng)逐步增加原水的進水量,每次增加的進水量爲設計進水量的5—10%,每增加一次應穩定2-3個周期或2天左右,發現系統内或出水指标上升應繼續維持本次進水量,直到出水指标穩定,如出水指标一直上升,應暫停進水 ,待指标恢複正常後 ,進水量應稍微減少,或略大於(yú)上周期進水量。以此類推,達到系統設計符合。

活性污泥馴化時,也可採(cǎi)用體積負荷法來進行馴化,可根據化驗數據、進水指标、系統指标、構築物體積推算出單位時間的系統污泥負荷,根據體積負荷來確(què)定下個周期的進水量。


下面以SBR池爲例計算體積(jī)負(fù)荷。12小時一周期,曝8推4。 

進水COD5000mg/L,氨氮1000mg/L,好氧池體積1000方,進水後(hòu)生化池内COD300mg/L,氨氮50mg/L,曝氣4小時後(hòu),生化池内COD200mg/L,氨氮34mg/L。則系統COD體積負(fù)荷=(300-200)/4= 25mg/L.h;系統氨氮體積負(fù)荷=(50-34)/4= 4mg/L.h;

 再計(jì)算出本周期COD去除總(zǒng)量=1000方* 25mg/L.h* 8=200公斤;

 氨氮去除總量=1000方* 4mg/L.h* 8=32公斤; 以COD計(jì)算下周期進(jìn)水量=200*1000/5000mg/L=40方; 

以氨氮計(jì)算下周期進(jìn)水量=32*1000/1000mg/L=32方;


下周期進水量取32方 

連續進水的運行方式中,應計算單位時間内系統進入的COD、氨氮的總量,結合在此期間系統内指标的變(biàn)化情況計算出體積負荷來確(què)定下周期進水量。

 如果化驗設施不到位,無法獲知COD、氨氮等數據,可根據溶解氧的變(biàn)化、風機風量的大小來估算體積負荷。在這種情況下,進水量的增加更應穩定,避免冒進對系統産(chǎn)生沖擊 。

 例如,系統内溶解氧一般控制在2-3mg/l,如果系統内溶解氧偏低,1.0左右,或進水停止後(hòu),溶解氧上升緩慢,說明進水量偏大,應适當(dāng)減少進水量。如果溶解氧上升較快 ,說明進水量合理,可再适當(dāng)增加進水量。

 如果溶氧儀、化驗儀器暫時都沒有,可根據污泥負(fù)荷來確(què)定進水量,一般污泥COD負(fù)荷按0.2公斤COD/公斤污泥˙天。



三、硝化菌的培養 

對於(yú)垃圾滲濾液來講 ,硝化菌的培養是重點(diǎn),相對於(yú)異養菌來講比較難培養,硝化菌的培養過程同時也是污泥的馴化過程。

 下面根據影響硝化菌生長(zhǎng)的因素來確(què)定硝化菌培養時應控制的指标。主要有以下幾種:


①溫度 

在生物硝化系統中,硝化細菌對溫度的變(biàn)化非常敏感 ,在5~35℃的範圍内 ,硝化菌能進行正常的生理代謝活動。當廢水溫度低於(yú)15℃時,硝化速率會明顯下降,當溫度低於(yú)10℃時已啓動的硝化系統可以勉強維持,硝化速率隻有30℃時的硝化硝化速率的25%。盡管溫度的升高,生物活性增大,硝化速率也升高,但溫度過高将使硝化菌大量死亡,實際運行中要求硝化反應溫度低於(yú)38℃。所以高氨廢水工程的調試應盡量選擇氣溫15度以上的季節,如果必須在冬季啓動,應盡量選用高氨污水廠的菌種,或有保溫、加溫措施的系統。

 ②pH值 

硝化菌對pH值變(biàn)化非常敏感,合适pH值是8.0~8.4,在這一合适pH值條件下,硝化速度,硝化菌大的比值速度可達大值。在硝化菌培養時,如果進水pH值較高,能夠達到8.0左右合适,如果達不到也不應刻意追求,隻要系統内pH值不低於(yú)6.5即可,如低於(yú)此值,應及時補充堿度,如燒堿、純堿等。

 ③溶解氧 

氧是硝化反應過程中的電子受體,反應器内溶解氧高低,必将影響硝化反應得進程。在活性污泥法系統中,大多數學者認爲溶解氧應該控制在1.5~2.0mg/L内,低於(yú)0.5mg/L則硝化作用趨於(yú)停止。當前,有許多學者認爲在低DO(1.5mg/L)下可出現SND現象。在DO>2.0mg/L,溶解氧濃度對硝化過程影響可不予考慮。但DO濃度不宜太高,因爲溶解氧過高能夠導緻有機物分解過快,從(cóng)而使微生物缺乏營養,活性污泥易於(yú)老化,結構松散。此外溶解氧過高,過量能耗,在經濟上也是不适宜的。

 ④生物固體平均停留時間(污泥齡) 

爲瞭(le)使硝化菌群能夠在連續流反應器系統存活,微生物在反應器内的停留時間(θc)N必須大於(yú)自養型硝化菌小的世代時間(θc)minN,否則硝化菌的流失率将大於(yú)淨增率,将使硝化菌從系統中流失殆盡。一般對(θc)N的取值,應爲硝化菌小世代時間的2倍以上,即保護系數應大於(yú)2。 

⑤重金屬及有毒物質

 除瞭(le)重金屬外,對硝化反應産(chǎn)生抑制作用的物質還有:高濃度氨氮、高濃度硝酸鹽有機物及絡合陽離子等。

 ⑥BOD

 如果系統内BOD較高,系統内的異養菌就會與硝化菌争奪溶解氧,由於(yú)異養菌的數量遠遠大於(yú)硝化菌,硝化菌常常在系統内BOD較高的情況下得不到一定的溶解氧,而無法生長增殖。一般系統内BOD高於(yú)20mg/l,就會對硝化菌産(chǎn)生抑制。如果進水COD過高或碳氮比較高,硝化菌的培養就必須通過延時曝氣來實現,即系統内COD已經合格或處於(yú)較低水平時,繼續曝氣,給予硝化菌足夠的生長時間,曝氣時,同樣要控制好溶解氧,盡量低於(yú)3mg/L,防止污泥加速老化。


⑦氨氮濃度

 在系統氨氮濃度200mg/L時硝化菌就會被抑制,因此建議系統内氨氮濃度不高於(yú)150mg/L,在高氨污水處(chù)理中,由於(yú)進水氨氮濃度高,如果不注意,幾個周期下來氨氮濃度就會升高到一定程度,常常在A池高於(yú)200mg/L,因此在硝化菌培養過程中以及正常運行時,應始終維持系統出水氨氮濃度在工藝要求指标以内,保證從調試開始,系統即出合格水。

 結合以上幾種因素,我們在培養硝化菌時,應盡量創(chuàng)造其生長(zhǎng)的有利條件,制定出合适的方案。



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