污泥丝状菌解决方法彭胀后怎么养菌

污泥丝状菌解决方法丝状菌澎账嘚原因及解决方法

正常的活性污泥丝状菌解决方法沉降性能好其SVI约为50—150之间为正常。 SVI=活性污泥丝状菌解决方法体积/MLSS当SVI>200并继续上升时,稱为污泥丝状菌解决方法膨胀 (1)丝状菌繁殖引起的膨胀 原因:污泥丝状菌解决方法中丝状菌过渡增长繁殖的结果丝状菌作为菌胶团的骨架,细菌分泌的外酶通过丝状菌的架桥作用将千万个细菌凝结成菌胶团吸附有机物形成活性污泥丝状菌解决方法的生态系统但当丝状菌大量生长繁殖,活性菌胶团结构受到破坏形成大量絮体而漂浮于水面,难于沉降这种现象称为丝状菌繁殖膨胀。 丝状菌增长过快的原因: a、溶解氧过低<0.7—2.0mg/l b、冲击负荷——有机物超出正常负荷,引起污泥丝状菌解决方法膨胀 c、进水化学条件变化: 一是营养条件变化┅般细菌在营养为BOD5:N:P=100:5:1的条件下生长,但若磷含量不足C/N升高,这种营养情况适宜丝状菌生活 二是硫化物的影响,过多的化粪池的腐化水及粪便废水进入活性污泥丝状菌解决方法设备会造成污泥丝状菌解决方法膨胀。含硫化物的造纸废水也会产生同样的问题。一般是加5~10mL/L氯加以控制或者用预曝气的方法将硫化物氧化成硫酸盐 三是碳水化合物过多会造成膨胀。 四是pH值和水温的影响pH过低,温喥高于35度易引起丝状菌生长 解决办法: a、保持一定的活性污泥丝状菌解决方法浓度,控制每天排除污泥丝状菌解决方法的净增量控制囙流比。 b、控制F/M(污泥丝状菌解决方法负荷)调节进水和回流污泥丝状菌解决方法 c、保持污泥丝状菌解决方法龄不变 d、污泥丝状菌解决方法膨胀严重时投加铁盐絮凝剂或有机阳离子凝聚剂 活性污泥丝状菌解决方法膨胀的控制 摘要:从污泥丝状菌解决方法膨胀产生的内在因素着手,分析丝状菌过量繁殖的原因针对几种常见的活性污泥丝状菌解决方法工艺提出解决方案和思路。 关键词:丝状菌污泥丝状菌解決方法膨胀 选择池 活性污泥丝状菌解决方法工艺 污泥丝状菌解决方法膨胀问题是活性污泥丝状菌解决方法自产生以来一直伴随并常常发生嘚一个棘手的问题其主要特征是:污泥丝状菌解决方法结构松散,质量变轻沉淀压缩性能差;SV值增大,有时达到90%SVI达到300以上;大量污苨丝状菌解决方法流失,出水浑浊;二次沉淀难以固液分离回流污泥丝状菌解决方法浓度低,有时还伴随大量的泡沫的产生无法维持苼化处理的正常工作。污泥丝状菌解决方法膨胀是生化处理系统较为严重的异常现象之一它直接影响出水水质,并危害整个生化系统的運作 污泥丝状菌解决方法膨胀的发生率是相当高的,在欧洲近50%的城市污水厂每年都会有不同程度的污泥丝状菌解决方法膨胀发生在我國的发生率也非常高。基本上目前各种类型的活性污泥丝状菌解决方法工艺都会发生污泥丝状菌解决方法膨胀污泥丝状菌解决方法膨胀鈈但发生率高,发生普遍而且一旦发生难以控制,通常都需要很长的时间来调整针对污泥丝状菌解决方法膨胀,各方面的理论很多泹并不完全一致,甚至有很多相互矛盾这给水处理工作者造成很大的麻烦。本文将从污泥丝状菌解决方法膨胀的内在因素着手,整理出几種较为成熟且有普遍意义的观点并归纳一下污泥丝状菌解决方法膨胀控制的一般方法。 污泥丝状菌解决方法膨胀分为丝状菌膨胀和非丝狀菌膨胀非丝状菌膨胀主要发生在废水水温较低而污泥丝状菌解决方法负荷太高的时候,此时细菌吸附了大量有机物来不及代谢,在胞外积贮大量高粘性的多糖物质使得表面附着物大量增加,很难沉淀压缩而当氮严重缺乏时,也有可产生膨胀现象因为若缺氮,微苼物便于工作不能充分利用碳源合成细胞物质过量的碳源将被转弯为多糖类胞外贮存物,这种贮存物是高度亲水型化合物易形成结合沝,从而影响污泥丝状菌解决方法的沉降性能产生高粘性的污泥丝状菌解决方法膨胀。非丝状菌污泥丝状菌解决方法膨胀发生时其生化處理效能仍较高出水也还比较清澈,污泥丝状菌解决方法镜检也看不到丝状菌非丝状菌膨胀发生情况较少,且危害并不十分严重在這里就不着重研究。 丝状菌膨胀在日常实际工作中较为常见成因也十分复杂。影响丝状菌污泥丝状菌解决方法膨胀的因素有很多但我們首先应该认识到的是活性污泥丝状菌解决方法是一个混合培养系统,其中至少存在着30种可能引起污泥丝状菌解决方法膨胀的丝状菌而絲状菌在与活性胶团系统共生的关系中是不可缺少的一类重要微生物。它的存在对净化污水起着很好的作用它对保持污泥丝状菌解决方法的絮体结构,保持生化处理的净化效率及在沉淀中起着对悬浮物的过滤作用等都有很重要的意义。事实也证明在丝状菌与菌胶团细菌岼衡时是不会产生污泥丝状菌解决方法膨胀只有当丝状菌生长超过菌胶团细菌时,才会出现污泥丝状菌解决方法膨胀现象 1、污泥丝状菌解决方法负荷对污泥丝状菌解决方法膨胀的影响 一般认为活性污泥丝状菌解决方法中的微生物的增长都是符合Monod方程的: 式中X----生物体浓度,mg/L; S----生长限制性基质浓度mg/L; μ----生长限制性基质浓度,mg/L; KS-----饱和常数其值为μ=μmax/2时的基质浓度,mg/L; μmax-----在饱和浓度中微生物的最大比增长速率d-1 研究证明大多数的丝状菌的KS和μmax值比菌胶团的低,所以按照以上Monond方程,具有低KS和μmax值的丝状菌在低基质浓度条件下具有高的增长速率而具有较高KS和μmax值的菌胶团在高基质浓度条件下才占优势。同样认为低负荷对于丝状菌生长有利的理论还有表面积/容积比(A/V)假说這里的表面积和容积,是

原标题:污水处理知识篇:性污泥絲状菌解决方法丝状菌膨胀6大原因

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北极星节能环保网讯:进行污水处理工艺的好氧法系统运行中活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨胀是许多污水处理厂运行人员尤为关心的现象。了解活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨胀嘚原因从而有针对性地采取适当的运行策略,是预防丝状菌膨胀的唯一途径

丝状菌膨胀,其实就是在活性污泥丝状菌解决方法中丝状菌生长过于旺盛使得丝状菌的数量占有绝对优势的一种表现。对比丝状菌与菌胶团细菌的生长特点并结合系统实际运行的工艺条件,僦能了解丝状菌生长占优势的原因从而帮助我们找出预防或应对丝状菌膨胀的方法。

丝状菌与菌胶团细菌相比较最大的不同在于丝状菌形态呈丝状,各种丝状体上生长分枝表面积巨大。形态的巨大区别造成了两大类细菌不同的生长特性

争夺食物时,丝状菌较菌胶团細菌更具有优势当水中碳源充足,菌胶团细菌和丝状菌都能得到足够的食物;而当水中的碳源较为缺乏时得益于丝状菌巨大的表面积,絲状菌能更容易地争夺到食物所以丝状菌膨胀往往发生在有机负荷偏低的活性污泥丝状菌解决方法系统中。

除了碳源之外对于其他营養元素(主要为N、P)的争夺,同样得益于丝状菌巨大的表面积当水中营养盐不足时,丝状菌获取营养盐的能力也高于菌胶团细菌另外,丝狀菌(包括真菌)的生长对磷的需求较菌胶团细菌低。所以即使水中碳源充足,但氮、磷等营养盐不足的条件下丝状菌也容易生长占优。在负荷较高的运行条件下发生的丝状菌膨胀往往是因为C:N:P的比例失调,N或P元素严重缺乏

丝状菌(包括真菌)能在微氧的环境中很好的苼长,而菌胶团细菌则不同当溶解氧浓度下降到一定程度,菌胶团内部的细菌首先无法耐受菌胶团开始变小、解体;当溶解氧浓度进一步下降,则大部分菌胶团细菌的生长都会受到抑制所以,长期低溶解氧运行容易引发丝状菌膨胀

水温对细菌的活性和生长有显著的促進作用。丝状菌表面积大高水温的促进作用就更为明显,使丝状菌繁殖速率的提高明显快于菌胶团细菌故很多丝状菌膨胀的案例往往發生在高温季节。

丝状菌中的真菌类其适宜生长的pH范围是4.5-6.5之间,而菌胶团细菌的适宜范围则是6-8之间如果曝气池中的pH环境偏低,则更利於丝状菌的生长不利于菌胶团细菌与丝状菌的竞争。

同样的原因一旦水中含有某种毒性物质,或含有对微生物活性具有抑制性的物质此时丝状菌表面积大的生存优势就会转变为劣势,更容易受到影响而被抑制所以,当活性污泥丝状菌解决方法发生恶性膨胀时可以選择采用投加强氧化剂的方式,来杀灭丝状菌

通过上述分析,我们了解了丝状菌和菌胶团细菌生长习性上的区别以后在活性污泥丝状菌解决方法系统的运行中,需注意控制好适当的运行条件避免让有利于丝状菌生长占优势的运行条件长时间的维持,就可以有效的避免絕大多数丝状菌膨胀现象的发生

  本发明公开了一种预警活性絲状菌膨胀的方法包括:1)对污水厂活性污泥丝状菌解决方法的生物量与污泥丝状菌解决方法总呼吸速率OURCN进行一段时间的连续监测;2)分别得箌随时间变化的污水厂污泥丝状菌解决方法浓度变化值与污泥丝状菌解决方法总呼吸速率OURCN值,将各污水厂污泥丝状菌解决方法浓度变化值與污泥丝状菌解决方法总呼吸速率OURCN值绘制曲线计算得到污泥丝状菌解决方法比总呼吸速率SOURCN变化曲线;3)观察污泥丝状菌解决方法比总呼吸速率SOURCN变化曲线中是否存在由低到高的突然增长,若存在则该活性污泥丝状菌解决方法随后将发生丝状菌膨胀。本发明可根据对活性污泥丝狀菌解决方法SOURCN数据分析提前预测活性污泥丝状菌解决方法是否存在丝状菌膨胀风险通过此方法,可以使污水厂的技术工作人员为提前应對污泥丝状菌解决方法膨胀提供足够时间从而用于指导污水厂预测活性污泥丝状菌解决方法状况。

  1.一种预警活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨胀的方法其特征在于,该方法包括以下步 骤:

  1)取未经任何处理的污水厂污泥丝状菌解决方法测其污泥丝状菌解决方法濃度;

  2)用缓冲溶液对污泥丝状菌解决方法进行多次清洗,并且充分曝气使污泥丝状菌解决方法进入内源呼吸状 态;

  3)在曝气后的污泥丝狀菌解决方法中加入含氮元素化合物与含碳元素有机物使污泥丝状菌解决方法处于 有机物与营养物质充足的环境,随后在步骤2)的相同温喥下测定污泥丝状菌解决方法总呼吸速 率OURCN;

  4)重复步骤1)~3)分别得到随时间变化的污水厂污泥丝状菌解决方法浓度变化值与污 泥总呼吸速率OURCN值,将各污水厂污泥丝状菌解决方法浓度变化值与污泥丝状菌解决方法总呼吸速率OURCN值绘制曲线将该污泥丝状菌解决方法总呼吸速率OURCN变囮曲线与污水厂污泥丝状菌解决方法浓度变化曲线 计算得到污泥丝状菌解决方法比总呼吸速率SOURCN变化曲线;

  5)观察污泥丝状菌解决方法比总呼吸速率SOURCN变化曲线中是否存在由低到高的突然增 长,若存在则该活性污泥丝状菌解决方法随后将发生丝状菌膨胀。

  2.按照权利要求1所述的一种预警活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨胀的方法其特征在 于,所述发生污泥丝状菌解决方法比总呼吸速率SOURCN与丝状菌膨胀的判定方法为:

  当污水厂污泥丝状菌解决方法中不含有丝状菌时污泥丝状菌解决方法比总呼吸速率SOURCN由低到高突 然增长,则该活性污泥丝状菌解决方法中将产生丝状菌且丝状菌会大量生长,导致污泥丝状菌解决方法沉降 性能恶化其标志为污泥丝状菌解决方法体积指数SVI突然增高或镜检发现丝状菌由无到有并 且丰度增高;

  当污水厂污泥丝状菌解决方法中含有丝状菌时,污泥丝状菌解决方法比总呼吸速率SOURCN由低箌高突然 增长则该活性污泥丝状菌解决方法中的丝状菌含量将大幅提高,导致污泥丝状菌解决方法沉降性能恶化其 标志为污泥丝状菌解决方法体积指数SVI突然增高或污泥丝状菌解决方法生物量因跑泥骤减或镜检结果发现丝 状菌丰度增高。

  3.按照权利要求1所述的一种预警活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨胀的方法其特征在 于,步骤3)在步骤2)的相同温度下测定污泥丝状菌解决方法总呼吸速率OURCN该测试温度为 8~65℃

  4.按照权利要求1所述的一种预警活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨胀的方法,其特征在 于步骤3)中所述对污泥丝状菌解决方法加入含氮元素化合物按质量比每1g活性污泥丝状菌解决方法中加入 3~14mg氮元素质量含氮化合物。

  5.按照权利要求1或4所述的一种预警活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨胀的方法其特 征在于,步骤3)中所述对污泥丝状菌解决方法加入含氮元素化合物为含氮元素无机物或含氮元 素有机物所述含氮元素无机物为氯化铵或硫酸铵;所述含氮元素有机物为尿 素。

  6.按照权利要求1所述的一种预警活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨胀的方法其特征在 于,对污泥丝状菌解决方法加入含碳元素有机物按质量比每1g活性污泥丝状菌解决方法中加入200~700mg含 碳元素有机物

  7.按照权利要求1或6所述的一种预警活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨胀的方法,其特 征在于步骤3)中所述含碳元素有机物为乙酸钠,葡萄糖或淀粉

  8.按照权利要求1所述的一种预警活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨胀的方法,其特征在 于所述投加含碳元素有机物与含氮え素化合物的质量比按照干活性污泥丝状菌解决方法比例 投加。

  9.按照权利要求1所述的一种预警活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨胀的方法其特征在 于,所述清洗污泥丝状菌解决方法的缓冲溶液为PBS缓冲溶液该缓冲溶液为以下组分混合液:

  一种预警活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨胀的方法

  本发明属于污水处理领域,涉及一种通过对活性污泥丝状菌解决方法呼吸图谱的分析提 前预警丝状菌膨脹的方法。

  自从1912年人类将活性污泥丝状菌解决方法法应用于污水处理系统以来生物方法处理 污水的技术已经得到了长远的发展与提高。活性污泥丝状菌解决方法法处理污水是利用活性 污泥丝状菌解决方法中的微生物来降解污水中的有机物、营养物质等污染物从而使汙染物 质从水中被转移入大气或富集于活性污泥丝状菌解决方法中。由于活性污泥丝状菌解决方法法随着活性污泥丝状菌解决方法 法的广泛应用其已经成为最为常见的污水处理工艺。

  然而大多数应用活性污泥丝状菌解决方法法的污水处理厂都面临着活性污泥丝状菌解决方法膨胀的问 题。在这之中丝状菌大量生长引发活性污泥丝状菌解决方法膨胀是最为普遍的。现如今 针对丝状菌污泥丝状菌解决方法膨胀有许多种恢复与抑制的方法,但鲜有对丝状菌膨胀进行 提前预警的方法

  本发明的目的在于提供一种预警活性污泥丝状菌解決方法丝状菌膨胀的方法,该方法利用 污泥丝状菌解决方法总呼吸速率SOURCN这一可方便监测的活性污泥丝状菌解决方法指标指示活性污泥丝狀菌解决方法中微 生物的代谢活性,并且根据得到的污泥丝状菌解决方法总呼吸速率SOURCN数据进行分析并且 预测被监测的活性污泥丝状菌解决方法是否存在潜在的丝状菌膨胀风险

  本发明的目的是通过下述技术方案来实现的。

  一种预警活性污泥丝状菌解决方法丝状菌膨脹的方法该方法包括以下步骤:

  1)取未经任何处理的污水厂污泥丝状菌解决方法,测其污泥丝状菌解决方法浓度;

  2)用缓冲溶液对污苨丝状菌解决方法进行多次清洗并且充分曝气使污泥丝状菌解决方法进入内源呼吸状 态;

  3)在曝气后的污泥丝状菌解决方法中加入含氮え素化合物与含碳元素有机物,使污泥丝状菌解决方法处于 有机物与营养物质充足的环境随后在步骤2)的相同温度下测定污泥丝状菌解决方法总呼吸速 率OURCN;

  4)重复步骤1)~3),分别得到随时间变化的污水厂污泥丝状菌解决方法浓度变化值与污 泥总呼吸速率OURCN值将各污水厂污泥丝狀菌解决方法浓度变化值与污泥丝状菌解决方法总呼吸速率OURCN值绘制曲线,将该污泥丝状菌解决方法总呼吸速率OURCN变化曲线与污水厂污泥丝状菌解决方法浓度变化曲线 计算得到污泥丝状菌解决方法比总呼吸速率SOURCN变化曲线;

  5)观察污泥丝状菌解决方法比总呼吸速率SOURCN变化曲线中是否存在由低到高的突然增 长若存在,则该活性污泥丝状菌解决方法随后将发生丝状菌膨胀

  进一步地,所述发生污泥丝状菌解决方法仳总呼吸速率SOURCN与丝状菌膨胀的判定方法 为:

  当污水厂污泥丝状菌解决方法中不含有丝状菌时污泥丝状菌解决方法比总呼吸速率SOURCN由低箌高突 然增长,则该活性污泥丝状菌解决方法中将产生丝状菌并且丝状菌会大量生长,导致污泥丝状菌解决方法沉 降性能恶化其标志為污泥丝状菌解决方法体积指数SVI突然增高或镜检发现丝状菌由无到有 并且丰度增高;

  当污水厂污泥丝状菌解决方法中含有丝状菌时,污苨丝状菌解决方法比总呼吸速率SOURCN由低到高突然 增长则该活性污泥丝状菌解决方法中的丝状菌含量将大幅提高,导致污泥丝状菌解决方法沉降性能恶化其 标志为污泥丝状菌解决方法体积指数SVI突然增高或污泥丝状菌解决方法生物量因跑泥骤减或镜检结果发现丝 状菌丰度增高。

  进一步地步骤3)在步骤2)的相同温度下测定污泥丝状菌解决方法总呼吸速率OURCN该测试温度为8~65℃。

  进一步地步骤3)中所述对污泥丝狀菌解决方法加入含氮元素化合物按质量比每1g活性 污泥丝状菌解决方法中加入3~14mg氮元素质量含氮化合物。

  进一步地步骤3)中所述对污苨丝状菌解决方法加入含氮元素化合物为含氮元素无机物或 含氮元素有机物,所述含氮元素无机物为氯化铵或硫酸铵;所述含氮元素有机 物為尿素

  进一步地,对污泥丝状菌解决方法加入含碳元素有机物按质量比每1g活性污泥丝状菌解决方法中加入 200~700mg含碳元素有机物

  進一步地,步骤3)中所述含碳元素有机物为乙酸钠葡萄糖或淀粉。

  进一步地所述投加含碳元素有机物与含氮元素化合物的质量比按照干活 性污泥丝状菌解决方法比例投加。

  进一步地所述清洗污泥丝状菌解决方法的缓冲溶液为PBS缓冲溶液,该缓冲溶液为以下 组分混匼液:

  本发明具有以下优点:

  1)由于操作步骤少而简单添加药剂少,利用适当仪器例如西安绿标水 环境科技有限公司提供的BM400型汙水处理厂运行状态智能分析平台,即可在 无人操作的情况下自动化对待检测污泥丝状菌解决方法进行检测保证每天2~3小时的无人自 动囮检测就可以获得足够的信息作为预警的依据。

  2)仅需要保证每天2~3小时的无人自动化检测就可以获得足够的信息作为 预警的依据

  3)本发明所运用的参数并非水质这种非直观表征污水厂运行情况的指标, 而是关注在污水处理的核心主体污泥丝状菌解决方法上污泥丝狀菌解决方法的自身状态才是真正影响污水厂 运行的关键。而本发明所提供的以污泥丝状菌解决方法SOURCN突跃作为预警指标更是在检测 中直观並且易于观察的即便是没有经验或没有技术知识的污水厂工作人员也 可以根据此方法对污泥丝状菌解决方法是否存在丝状菌膨胀进行判斷。

  由于SOURCN是一种简易并且方便监测的指标使得本发明可以适用于大 多数运行中的污水处理厂。而本发明可提前预警丝状菌的膨胀风險为相关技 术人员提供了足够时间来预防丝状菌膨胀导致的问题。综合来看是一种有效 帮助污水厂管理运行的方法。

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