当废水生化处理中没有磷元素 影响生化吗

纺织品在染整过程中该如何环保?
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废水生化处理过程的影响因素、监测手段及控制要求
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废水中硫化物生成、硫化物对生化系统影响及其处理技术的研究.pdf 69页
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青岛科技大学研究生学位论文
废水中硫化物的生成、硫化物对生化系统的
影响及处理技术的研究
日前,含硫废水在工业废水排放总量中占有较大比重,而且排放含硫废水的 行业非常广泛,如印染、医药、制革、造纸等行业排放的废水等无不含有大量的 硫化物。硫化物具有很强的毒性,它能够粘附在微生物细胞壁上,侵入细胞内部, 使得细胞丧失活性甚至死亡,也可以在细菌作用下氧化形成硫酸,造成管道和金 属设备的腐蚀。在废水处理的厌氧反应器中,硫化物的存在会抑制产甲烷菌的存 活,严重时造成反应器运行失败。
本论文针对硫化物的危害,主要研究了含硫酸盐废水在厌氧系统中硫酸盐转 化为硫化物的影响因素,进而对产生的硫化物对废水生化处理系统的影响进行了 研究,同时采用正交试验研究了磁絮凝分离技术脱除硫化物的影响因素。
研究结果如下:
1、在厌氧环境下,废水中的硫酸盐易被还原生成硫化物。硫化物的生成与 硫酸盐的浓度、厌氧时间、厌氧池的温度和废水的pH值等因素有着密切关系。 研究结果表明:当废水中的硫酸盐浓度高于l500
mg/L,当厌氧反应时间36 反应温度为33℃左右,pH值为中性7.0时,废水中硫酸盐还原茵产生的硫化物 浓度最高,实验测得数据为23.6
mg/L。工程应用中要尽量避开这些实验点。
2、硫化物对污水的生化系统可造成不利影响,主要影响因素有硫化物浓度、 水力停留时间、温度等。实验发现:硫化物浓度越高、水力停留时间越长以及温 度越高,硫化物对生化系统的抑制作用越明显。实验得出,废水中硫化物的浓度 不能超过200
h,温度不得超过30℃。
mg/L,水力停留时间不得超过24
3、研究发现:采用磁絮凝分离法能够很好的脱除废水中的硫化物,并且不
同种类的絮凝剂及投加量和不同plq值等条件脱除硫化物效果不同。实验研究得
出:絮凝剂FeCl3脱除硫化物效果最好。当废水中硫化物浓度在100
mg/L左右时, FeCl3投加量为400
mg/L,pH值为6.0,PAM加入量为6.67mg/L,磁粉投加量为 3.33g/L,此时硫化物脱除效果最好,硫化物脱除率能达到89.04%。 关键词:硫化物生化影响磁絮凝研究 废水中硫化物的生成、硫化物对生化的影响和处理技术的研究
ANDREMOVAL
ONBlOCHEMICAL
WASTEWATER
TECHNOLYGHINSULFATE
wastewaterisa
inthetotal
sulfur-containing
largeportion
Nowadays.the
industries
this emissionsofindustrialwastewater.Besides
discharging
many kindof
正在加载中,请稍后...导读:废水生化处理过程的影响因素、监测手段及控制要求,废水的生化培养过程是一项错综复杂的工作,在本项目废水生化处理过程中,就要求操作及管理人员,结合公司废水具体情况,在生化培养过程中不断地进行探索实践,确保废水达标排放的前提下,废水生化处理调试是以微生物的培养为主要过程的工作,按照微生物的需氧情况可分为好氧处理、兼氧处理和厌氧处理,按照废水和微生物的形式可分为完全混合式、序批式等,本人在结合理论及该废水生化处理过程的影响因素、监测手段及控制要求
废水的生化培养过程是一项错综复杂的工作,其理论基础涉及物理学、无机化学、有机化学、微生物学、流体力学等多种学科,尽管最早的活性污泥工艺迄今已有近百年的历史,但是诸多理论在学术界仍无定论。因此,在本项目废水生化处理过程中,就要求操作及管理人员,在深入理论研究的基础上,结合公司废水具体情况,在生化培养过程中不断地进行探索实践,在做到系统正常运行,确保废水达标排放的前提下,提高其理论深度,丰富其实践经验,完成其技术储备。
废水生化处理调试是以微生物的培养为主要过程的工作,按照微生物的需氧情况可分为好氧处理、兼氧处理和厌氧处理;按照微生物的生长形式可分为活性污泥法和生物膜法;按照废水和微生物的形式可分为完全混合式、序批式等;按照其反应器形式则包括更多类型。本人在结合理论及该制药公司现有废水处理工程实践的基础上,对废水生化处理过程中的影响因素、监测手段及控制参数等进行整理,供企业参考。
温度对生化培养过程起着至关重要的作用。目前,尽管本项目废水处理工程尚未做到对生化系统控制温度的程度,但是各生化反应系统、各运行阶段中温度的测量和分析依旧对生化污泥驯化培养过程起到指导性作用,它能够为生化培养过程中各现象的解释提供依据,有助于帮助管理及操作人员对系统运行管理做出正确及时的判断。
温度在很大程度上影响活性污泥(包括厌氧、兼氧和好氧)中的微生物活性程度,并且对诸如溶解氧、曝气量等产生影响,同时对生化反应速率产生影响。不同种类的微生物所生长的温度范围不同,约为5℃~80℃。在此温度范围内,可分成最低生长温度、最高生长温度和最适生长温度。以微生物适应的温度范围,微生物可分为中温性、好热性和好冷性三类。中温微生物的生长温度范围在20℃~45℃,好冷性微生物的生长温度在20℃以下,好热性微生物的生长温度在45℃以上。
废水生化好氧生物处理,以中温细菌为主,其生长繁殖的最适温度为20℃~37℃。当温度超过最高生物生长温度时,会使微生物的蛋白质迅速变性及酶系统遭到破坏而失去活性,严重者可使微生物死亡。低温会使微生物的代谢活力降低,进而处于生长繁殖停止状态,但仍保存其生命力。
厌氧生物处理中的中温性甲烷菌最适温度范围在20℃~40℃之间,高温性为50℃~60℃,厌氧生物处理常采用温度33℃~38℃和50℃~57℃。
不同的微生物有不同的pH值适应范围。例如细菌、放线菌、藻类和原生动物的pH值适应范围是在4~10之间。大多数细菌适宜中性和偏碱性(pH值6.5~7.5)环境;氧化硫化杆菌喜欢在酸性环境,它的最适pH值为3,亦可以在pH值1.5的环境中生活;酵母菌和霉菌要求在酸性或偏酸性的环境中生活,最适pH值3.0~6.0,适应pH值范围为1.5~10之间。
废水生物处理过程保持最适pH值范围是十分重要的。如用活性污泥法处理废水,曝气池混合液的pH值达到9.0时,原生动物将由活跃转为呆滞,菌胶团粘性物质解体,活性污泥结构遭到破坏,处理效率显著下降。如果进水pH值突然降低,曝气池混合液呈酸性,活性污泥结构也会变化,二沉池中出现大量浮泥现象。
培养优良、驯化成熟的生物系统具有较强的耐冲击负荷的能力,但如果pH值在大幅度内变化,则会影响反应器的效率,甚至对微生物造成毒性而使反应器实效,因为pH值的改变可能引起细胞电荷的变化,进而影响微生物对营养物质的吸收和微生物代谢中酶的活性。
综上所述,在生物系统处理废水过程中,应提供微生物最佳的pH值范围,以使其在最优化条件下运行。
3、化学需氧量(COD)。COD的测试方法严格遵守废水水质分析国家标准测试方法。化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中的有机污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量越高,也表示水中有机污染物越多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称CODMn或简称OC。以重铬酸钾作氧化剂时,测得的值称COD?Cr,或简称COD。如果废水中有机物的组成相对稳定,则化学需氧量和生化需氧量之间有一点个比例关系。一般说,重铬酸钾化学需氧量与第一阶段生化需氧量之差,可以粗略的表示为不能被需氧微生物分解的有机物。
COD的测试分析是废水处理调试运行工作的重要组成部分,一方面掌握工艺流程中各处理单元的进出水情况,确保进水稳定,不至于产生较大的波动和对系统的冲击;另一方面,通过各处理单元前后进出水的COD变化情况,了解处理单元的处理效果和效率。其重要作用可总结为以下三点:
1)提供详细的进出水浓度,使管理人员根据浓度变化情况相应的对运行工况作出调整,保证废水处理系统正常、稳定运行;
2)作为一项重要的技术指标,反映各处理单元的运行情况及处理效率等;
3)为整个系统中出现的各种现象及异常情况的分析判断及合理解释提供依据。
4、活性污泥的生物相
活性污泥的生物相观察在废水生化处理过程中作用极其重要,它不仅反映微生物培养程度和污泥驯化程度,并直接反映废水的处理情况。
活性污泥是由细菌类、真菌类、原生动物和后生动物等多种微生物群体所组成的混合培养体。细菌具有较高的增殖速率和较强的分解有机物的功能,真菌也具有分解有机物的能力。原生动物以摄食游离的细菌为主,起到进一步净化水质的作用,后生动物则以摄食原生动物为主。通过光学显微镜可以观察真菌类的丝状菌和原生动物与后生动物的生物相,通过观察与辨别其种属和数量可以判断污泥的质量和处理水质的优劣,因此,将原生动物和后生动物称为活性污泥系统中的指示性生物。
除活性污泥宏观指标外,采用普通光学显微镜可以观察污泥的微观生物指标,即污泥的生物相。生物相观察包括两个部分:一部分是观察原生动物和后生动物等指示性生物的数量及种类变化。不同质量的活性污泥中存在不同的指示生物,通过指示性生物的观察,可以间接评估活性污泥的质量。另一部分是观察活性污泥中丝状菌的数量。不同质量的活性污泥中丝状菌的量是不同的,通过丝状菌数量的测量,也可间接反映活性污泥的质量。
(1)指示性生物的观察:对于某一特定的污水处理系统,当活性污泥系统运行正常时,其生物相也基本保持稳定,如果出现变化,则表示活性污泥质量发生了变化,应进一步观察并采取处理措施。微生物的种类繁多,其命名方法也非常复杂。从实际出发,运行人员应熟练掌握活性污泥中最常见的微型指示生物:变形虫、鞭毛虫、草履虫、钟虫、线虫等。这些微生物中的某一种或几种是否占优势以及比例多少,将取决于工艺的运行状态。
在活性污泥培养初期,活性污泥很少或基本没有,此时镜检会出现大量的变形虫,当变形虫占优势时,对污水基本没有处理效果。
在超高负荷的活性污泥系统中,鞭毛虫占优势,出水质量很差。但在活性污泥培养过程中,鞭毛虫的出现并占优势,则说明活性污泥已经形成,并且向良性方向发展。
在中等负荷的活性污泥中,草履虫将占优势,此时的处理效果好,活性污泥发育正常,沉降性能和生物活性良好,出水水质好。在低负荷延时曝气活性污泥系统中,轮虫和线虫将占优势,此时出水中可能挟带大量的针状絮体。轮虫和线虫大量出现表明活性污泥正常。如发现钟虫不活跃,往往表示曝气不足,如果出现钟虫等原生动物死亡,则说明曝气池内有有毒物进入。在大量钟虫存在的情况下,J线虫数量多而且活跃,这有可能会令污泥变得松散,如果钟虫数量递减,而J纤虫数量增加,则潜伏着污泥膨胀的危险。
镜检中发现各类原生动物极少,球衣菌或硫丝细菌很多时,说明污泥已发生膨胀,若发现单个钟虫活跃,其体内的食物泡都能清晰可见,说明污水处理程度高,DO充足。若在二沉池中有许多水蚤(鱼虫),其体内血色素低,说明DO高;水蚤的颜色很红时,则说明出水几乎无溶解氧。当轮虫数量剧增时,则指示污泥老化,结构松散并解体,应加强排泥。
(2)丝状菌的观察:在活性污泥系统中,并不是丝状菌越少越好,因为丝状菌在污泥絮体中起骨架作用。通过显微镜观察丝状菌的数量及长度、丰度等可直接反映工艺的运行情况。
需要补充的是:生物相观察只是一种定性的方法,运行中只能作为理化方法的补充手段,不可作为主要的工艺检测方法,需要在不断的实践中注意积累资料,总结出本工程的生物相变化规律。
5、MLSS、MLVSS、F/M、SRT等污泥理化指标
①SV30(污泥的沉降比):污泥的沉降比是指曝气池中的混合液在1000ml的量筒中,静置30min后,沉降污泥与混合液的体积之比,一般用SV30表示。SV30是衡量活性污泥沉降性能和浓缩性能的一个指标。对于某种浓度的活性污泥,SV30越小,说明其沉降性能和浓缩性能越好。正常的活性污泥其MLSS浓度为mg/L。SV30一般在15%~30%的范围内。
②SVI30(污泥的体积指数):污泥的体积指数是指曝气池混合液在1000ml量筒中,静置30min后,1g活性污泥悬浮固体所占的体积,常用SVI30表示,单位为ml/g,SVI30 与SV30存在以下关系:
SVI30= SV30/MLSS×1000
沉降比SV与污泥的浓度有关,沉降性能相同的污泥,当MLSS较大时,SV也越大;当曝气池中混合液MLSS变化较大时,SV值就无法与历史数据比较,反映的污泥情况失真。测量SV或SVI的目的是反映污泥在二沉池内的沉降浓缩状况。SVI既是衡量污泥沉降性能的指标,也是衡量污泥吸附性能的一个指标。一般来说,SVI值越大,沉降性能越差,但吸附性能好;反之,SVI越小,沉降性能越好,而吸附性能越差。在传统活性污泥工艺中,一般认为,SVI值在100左右,综合效果最好,太大或太小都不利于出水质量的提高。
③MLSS(混合液悬浮固体浓度):指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量,用MLSS表示,单位是mg/L。它近似的表示曝气池中活性微生物的浓度,是运行管理的一个重要参数。
④MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度):指混合液中悬浮固体中有机物的含量,用MLVSS表示,它较MLSS更能确切的代表活性污泥微生物的数量。
⑤SRT(污泥龄或称平均细胞停留时间):是活性污泥在整个系统中的平均停留时间,一般用SRT表示:
SRT=活性污泥系统中的活性污泥总量/每天从系统内排出的活性污泥量
=(Ma+Mc+MR)/(Mw+Me)
其中Ma,为曝气池中的活性污泥量;Mc,为二沉池的污泥量;MR,为回流系统的污泥量;Mw,为每天排放剩余污泥量;Me,为二沉池出水每天带走的污泥量。
⑥F/M(污泥负荷):指单位重量的活性污泥,在单位时间内要保证一定的处理效果所能承受的有机物量。单位是kgBOD5/kg(MLVSS?d),通常用F/M表示有机负荷,F代表食料,即进入系统中的食物量;M代表活性微生物量,即曝气过程中的挥发性固体量。
F/M=Q?BOD5(每天进入系统中的食料量)/ MLVSS?Va(曝气过程中的微生物量)
式中:Q为进水流量(m3/d); BOD5为进水的BOD5值(mg/L);Va为曝气池的有效容积(m3);MLVSS为曝气池内活性污泥浓度(mg/L)。
6、营养元素。营养元素在工业废水生化处理中作用至关重要。生物培养的微生物按照其细胞组成及代谢性质,在生长繁殖过程中需要一定量的营养元素,主要以氮磷为主。所以工业废水生物培养过程中,需要经常性的投加营养物质,以保证废水中有足够的氮和磷。
BOD:N:P=100:5:1,这是好氧生化系统中的比例,在好氧生化培养中,缺乏氮元素将导致丝状的或者分散状的微生物群体产生,使其沉降性能差。另外,缺乏氮元素使新的细胞难以形成,而老的细胞继续去除BOD物质,结果微生物向细胞壁外排泄过量的副产物――绒毛状絮状物,这些絮状物沉淀性能差。根据经验,从废水中每去除100kgBOD需要加5kg氮和1kg磷。
在许多条件下,氮以氨形式,磷以磷酸形式加入废水中。细菌需要氮以产生蛋白质,需要磷以产生分解废水中有机物质的酶。一般细菌较易利用氨态氮,在处理工业废水时,如果废水含氮量低,不能满足微生物的需要,需要另外补加氮营养,如尿素、硫酸铵、粪水等。微生物中主要以细菌对磷的要求较多,工业废水中一般需要补加磷元素,如磷酸钾、磷酸钠等。
7、BOD5。 BOD5的测试方法严格遵守废水水质分析国家标准测试方法。水中有机污染物备好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(以mg/L为单位)。它反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量。生化需氧量越高,表示水中需氧有机物越多。有机物污染物被好氧微生物家分解的过程,一般可分为两个阶段:第一阶段主要是有机物被转化为二氧化碳、水和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。污水的生化需氧量通常只指第一阶段有机物生物氧化所需的氧量。微生物的活动与温度有关,测定生化需氧量时一般以20℃作为测定的标准温度。一般生活污水中的有机物需20天左右才能基本上完成第一阶段的分解氧化过程,即测定第一阶段的生化需氧量至少需要20天时间。这在实际工作中有困难。目前以5天作为测定生化需氧量的标准时间,简称5日生化需氧量(用BOD?5表示)。据试验研究,一般有机物的5日生化需氧量约为第一阶段生化需氧量的70%左右,对其他工业废水来说,他们的5日生化需氧量与第一阶段生化需氧量之差,可以较大或比较接近,不能一概而论。
BOD的测试分析在废水处理工程中非常关键,BOD/COD的值可表示废水的可生物降解性能,BOD/COD的值越高,说明废水的可生化性越强,通过生物处理办法就越适合。其中废水的物化预处理单元、厌氧生物反应最大的作用就是提高废水的可生化性,进而提高好氧生化系统的处理效率和效果。
下面简单介绍一下部分物质的经验可降解性:
物质名称 乙酸 乙酸乙酯 乙酸钠 乙醛酸 丙酮 甲苯 氨基酸 甘露醇
BOD5/COD 0.805 0.80 0.76 0.59 0.774 0.588 0.86 0.74
物质名称 甲醛 邻苯二甲酸 甲醇 邻甲氧基苯酸 邻甲酚 甲酸 环乙醇
BOD5/COD 0.673 0.828 0.651 0.68 0.62 0.788 0.684
8、溶解氧(DO)。DO的测试方法严格遵守废水水质分析国家标准测试方法,或者采用高精密度溶解氧分析仪器。DO的测试在生化处理废水中起重要作用,各种生化反应对溶解氧浓度的要求都很高,在反应过程中,要严格控制废水中的溶解氧浓度,以保证微生物具有最高的活性,生化处理达到最优处理效果。
溶解氧是影响生化处理效果的重要因素。在好氧生物处理中,如果溶解氧不足,好氧微生物由于得不到足够的氧,其活性受到影响,新陈代谢能力降低,同时对溶解氧要求较低的微生物将应运而生,影响正常的生化反应过程,造成处理效率下降。好氧生物处理的溶解氧一般2~4mg/L为宜,在这种情况下,活性污泥或生物膜的结构正常,沉降、絮凝性能好。供氧过高,能耗浪费,而且代谢活动增强,营养供应不足而使微生物缺乏营养,促使污泥老化,结构松散。
因此,在废水生化处理过程中,溶解氧应该经常测试,以保证曝气池中的溶解氧浓度控制在一个合理的水平上,确保好氧微生物正常生长,取得较好的处理效果。
9、有毒物质。
本项目废水中存在着对微生物有抑制和杀害作用的化学物质,其毒害作用主要表现为细胞的正常结构遭到破坏以及菌体内的酶变质,并使之失去活性。下表简单列出部分物质的有毒物抑制浓度。
毒物名称 允许浓度(mg/L) 毒物名称 允许浓度(mg/L)
10、含盐量。
含盐量过高,对微生物具有抑制甚至毒害作用。一般生化系统的处理废水盐分以不超过5000 mg/L为宜。
11、色度。色度的测试方法严格遵守废水水质分析国家标准测试方法。色度是一项感官性指标。纯净的天然水是清澈透明的,即无色的。但带有金属化合物或有机化合物等有色污染物的污水呈现各种颜色。将有色污水用蒸馏水稀释后与参照水样对比,一直稀释到二水样色差一样,此时污水的稀释倍数即为色度。
12、氯离子
①通过对氯离子的测试考察废水中盐酸盐的浓度;
②氯离子含量过高,直接影响COD的测定。
13、SS(悬浮物)。SS的测试方法严格遵守废水水质分析国家标准测试方法。水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解物质(DS)和悬浮固体(SS)。水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(FS)。将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的量即是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固体性物质(FS)。溶解性固体表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质的量,挥发性固体反映固体的有机成分量。
SS是评价混凝反应处理效果的最重要指标,混凝反应的主要作用就是去除废水的悬浮固体和胶体物质。 包含总结汇报、考试资料、外语学习、旅游景点、专业文献、文档下载、办公文档、党团工作以及废水生化处理过程的影响因素、监测手段及控制要求等内容。
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广元农村小型污水处理装置设备厂家养分元素。养分元素在工业废水生化处理中效果至关首要。生物培育的微生物按照其细胞构成及代谢性质,在成长繁衍进程中需要必定量的养分元素,首要以氮磷为主。所以工业废水生物培育进程中,需要常常性的投加养分物质,以确保废水中有满足的氮和磷。
BOD:N:P=100:5:1,这是好氧生化体系中的比例,在好氧生化培育中,短少氮元素将致使丝状的或许松懈状的微生物集体发作,使其沉降功用差。别的,短少氮元素使新的细胞难以构成,而老的细胞继续去掉BOD物质,效果微生物向细胞壁外排泄过量的副产品&&绒毛状絮状物,这些絮状物沉积功用差。依据阅历,从废水中每去掉100kgBOD需要加5kg氮和1kg磷。 在许多条件下,氮以氨办法,磷以磷酸办法参与废水中。细菌需要氮以发作蛋白质,需要磷以发作分化废水中有机物质的酶。通常细菌较易运用氨态氮,在处理工业废水时,假如废水含氮量低,不能满足微生物的需要,需要别的补加氮养分,如尿素、硫酸铵、粪水等。微生物中首要以细菌对磷的恳求较多,工业废水中通常需要补加磷元素,如磷酸钾、磷酸钠等。
BOD5。 BOD5的检验办法严格遵守废水水质剖析国家规范检验办法。水中有机污染物被好氧微生物分化时所需的氧量称为生化需氧量(以mg/L为单位)。它反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量。生化需氧量越高,表明水中需氧有机物越多。有机物污染物被好氧微生物家分化的进程,通常可分为两个时期:榜首时期首要是有机物被转化为二氧化碳、水和氨;第二时期首要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。污水的生化需氧量通常只指榜首时期有机物生物氧化所需的氧量。微生物的活动与温度有关,测定生化需氧量时通常以20℃作为测定的规范温度。通常日子污水中的有机物需20天左右才干根本上结束榜首时期的分化氧化进程,即测定榜首时期的生化需氧量起码需要20天时间。这在实践工作中有困难。如今以5天作为测定生化需氧量的规范时间,简称5日生化需氧量(用BOD5表明)。据试验研讨,通常有机物的5日生化需氧量约为榜首时期生化需氧量的70%左右,对别的工业废水来说,他们的5日生化需氧量与榜首时期生化需氧量之差,能够较大或比照靠近,不能混为一谈。 BOD的检验剖析在废水处理工程中非常要害,BOD/COD的值可表明废水的可生物降解功用,BOD/COD的值越高,说明废水的可生化性越强,通过生物处理办法就越适合。其间废水的物化预处理单元、厌氧生物反响大的效果即是前进废水的可生化性,进而前进好氧生化体系的处理功率和效果。
广元农村小型污水处理装置设备厂家溶解氧(DO)。DO的测验办法严格遵守废水水质剖析国家规范测验办法,或许选用高精密度溶解氧剖析仪器。DO的测验在生化处理废水中起首要效果,各种生化反响对溶解氧浓度的请求都很高,在反响进程中,要严格操控废水中的溶解氧浓度,以确保微生物具有高的活性,生化处理到达优处理效果。 溶解氧是影响生化处理效果的首要要素。在好氧生物处理中,假如溶解氧缺少,好氧微生物因为得不到满足的氧,其活性受到影响,推陈出新才能降低,同时对溶解氧请求较低的微生物将应运而生,影响正常的生化反响进程,构成处理功率降低。好氧生物处理的溶解氧通常2~4mg/L为宜,在这种状况下,活性污泥或生物膜的构造正常,沉降、絮凝功能好。供氧过高,能耗糟蹋,并且代谢活动增强,养分供给缺少而使微生物缺少养分,促进污泥老化,构造松懈。 因而,在废水生化处理进程中,溶解氧应当常常测验,以确保曝气池中的溶解氧浓度操控在一个合理的水平上,确保好氧微生物正常成长,获得较好的处理效果。
9、有毒物质。
本项目废水中存在着对微生物有按捺和杀戮效果的化学物质,其毒害效果首要体现为细胞的正常构造遭到损坏以及菌体内的酶蜕变,并使之失掉活性。下表简单列出有些物质的有毒物按捺浓度。
10、含盐量。
含盐量过高,对微生物具有按捺乃至毒害效果。通常生化体系的处理废水盐分以不超越5000 mg/L为宜。
11、色度。色度的测验办法严格遵守废水水质剖析国家规范测验办法。色度是一项感官性目标。纯洁的天然水是明澈通明的,即无色的。但带有金属化合物或有机化合物等有色污染物的污水呈现各种色彩。将有色污水用蒸馏水稀释后与参照水样比照,一向稀释到二水样色差相同,此时污水的稀释倍数即为色度。
12、氯离子
①通过对氯离子的测验考察废水中盐酸盐的浓度;
②氯离子含量过高,直接影响COD的测定。
13、SS(悬浮物)。SS的测验办法严格遵守废水水质剖析国家规范测验办法。水中一切残渣的总和称为总固体(TS),总固体包含溶解物质(DS)和悬浮固体(SS)。水样通过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后便是悬浮固体(FS)。将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的量便是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固体性物质(FS)。溶解性固体表明盐类的含量,悬浮固体表明水中不溶解的固态物质的量,挥发性固体反映固体的有机成分量。
SS是评价混凝反响处理效果的首要目标,混凝反响的首要效果即是去掉废水的悬浮固体和胶体物质。
广元农村小型污水处理装置设备厂家活性污泥
活性污泥的构成:活性污泥是活性污泥体系中的首要效果物质。正常的处理城市污水的活性污泥的外观为黄褐色的絮绒颗粒状粒径为0.02~0.2mm,单位外表积可达2~10m2/L,相对密度为1.002~1.006,含水率在99%以上。活性污泥上栖息着具有强壮生命力的生物集体。这些生物集体首要是细菌和原生动物,也有真菌和以轮虫为主的后生动物。活性污泥的固体物质含量仅占1%以下,由四有些构成:1、具有活性的生物集体(Ma);2、微生物自身氧化残留物(Me);3、原污水挟带入的不能为微生物所降解的慵懒物质(Mi);4、原污水挟带入并附着在活性污泥上的无机物质(Mii)。
活性污泥在微生物的代谢效果下,污水中有机物得到降解、去掉,与此同步发生的则是活性污泥微生物自身的增殖和随之而来的活性污泥的添加。操控污泥添加的要害是有机底物量(F)和微生物量(M)的比值F/M,即活性污泥的有机负荷。
活性污泥微生物的增殖与活性污泥的添加分为习惯期、对数增殖期、减衰增殖期和内源呼吸期。(1)习惯期亦称推迟期或调整期。这是活性污泥培育的开端时期,微生物不增殖但在质的方面却开端呈现改变,如个别增大,酶体系逐步习惯新的环境。在本时期后期,酶体系对新的化境现已根本习惯,个别发育到了必定的程度,细胞开端割裂,微生物开端增殖。(2)对数添加期。有机底物非常丰富,F/M值很高,微生物以快的速度吸取有机底物和自身增殖。活性污泥的添加与有机物底物的浓度无关,只与生物量有关。在对数成长期,活性污泥微生物的活动才能很强,不易凝集,沉积功能差,尽管去掉有机物的速率很高,但污水中存留的有机物依然许多。
(3)衰减增殖期。有机底物不是很丰富,F/M值较低,已成为微生物增殖的操控要素,活性污泥的添加与残留的有机底物浓度有关,呈一级反响,氧的使用速率也显着降低。因为能量水平低,活性污泥絮凝体构成较好,沉积功能进步,污水水质改进。(4)内源呼吸期。又称衰亡期。养分物质根本耗尽,F/M值降到很低程度。微生物因为得不到足够的养分物质,而开端使用自身体内储存的物质或衰死菌体,进行内源代谢以供生理活动。在此时期,大都细菌进行代谢而逐步衰亡,只要少量震慑细胞继续进行裂殖,或菌体数大为降低,增殖曲线呈明显降低趋势。
活性污泥降解污水中有机物的进程
活性污泥在曝气进程中,对有机物的降解(去掉)进程可分为三个时期。在榜首时期,污水首要通过活性污泥的吸附效果而得到净化。在吸附时期,首要是污水中的有机物转移到活性污泥上去,这是因为活性污泥具有无穷的外表积,而外表积上有多糖类的粘性物质所构成的。吸附效果通常30min,BOD5的去掉率可达70%。第二时期,也称氧化时期,首要是转移到活性污泥外表的有机物为微生物所使用。在好氧微生物的活动下,有机物先被氧化成中心产品,接着有些中心产品合成为细胞质,另一些中心产品被氧化为无机的终产品。在此进程中,微生物耗费水中的溶解氧,溶解氧的耗费即是化学需氧量。第三时期是 泥水别离时期,在这一时期中,活性污泥在二沉池中进行沉积别离。
活性污泥功能目标-----------MLSS
混合液悬浮固体(MLSS)表明的是成长反响器内混合液中的活性污泥的浓度,即单位容积混合液内所富含的活性污泥固体的总质量,单位为mg/L。它包含了微生物、废水中的有机物和无机物等,详细表明如下:
MLSS=Ma+Me+Mi+Mii 注:原污水挟带入并附着在活性污泥上的无机物质(Mii)
MLVSS----------混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)表明的是混合液活性污泥中有机固体物质的浓度,即:
MLVSS= Ma+Me+Mi
MLVSS比MLSS相对精确地表明了活性污泥中活性有些地质量,因而MLVSS是废水处理厂中常用目标之一。尽管MLSS和MLVSS都表明地是活性污泥中微生物地相对值,但是某一处理体系来说,MLSS和MLVSS和活性污泥微生物之间具有相对稳定地联系,且两个目标都易测,所以这是如今比较常用地污泥剖析目标。
污泥沉降比(SV%)又称30min沉降比,即混合液在量筒内静置30min后构成沉积污泥的容积占原混合液容积的百分数。SV%能反映曝气池正常工作时的污泥量,还能够反映污泥胀大等反常景象,可用于操控剩下污泥的排放量。
污泥沉降(或体积)指数(SVI)它表明曝气池出口处混合液经30min静沉后,每克干污泥构成的沉积污泥所占的容积,以mL/g计。SVI的核算公式为:
1L混合液寂静30min后构成的污泥体积(m L)SVI= 1L混合液中悬浮固体的干质量(g) MLSS(有错)
SVI值能反映活性污泥的凝集、沉积功能,通常介于70~100之间为宜。通常,当SVI&100,沉积功能杰出,SVI=100~200,沉降功能通常,当SVI&200时,沉降功能较差,污泥易胀大。但依据废水的性质不一样,这个目标也有差异。如废水溶解性有机物含量高时,正常的SVI也许较高;相反,废水中无机性悬浮物较多时,正常的SVI较低。
生化处理体系的根本参数
水力停留时间(HRT):污水在构建物里的均匀停留时间。HRT=V/v
固体停留时间(SRT):活性污泥的均匀停留时间---泥龄(或MCRT)。
污泥负荷(Ns) :是生化体系内单位分量的污泥在单位时间内接受有机物的数量,单位是kgBOD5/()
容积负荷(Nv):是生化体系内单位有用曝气体积在单位时间内所接受的有机物的数量,单位是kgBOD5/()
有机负荷率(F/M):(包含以上两种状况)定义为单位分量的活性污泥在单位时间内所接受的有机物的数量,或生化池单位有用体积在单位时间内去掉的有机物的数量,单位kgBOD5/()
冲击负荷是指在短时间内污水处理设备的进水超越规划值或超出正常值。能够是水力冲击负荷,也能够是有机冲击负荷。冲击负荷过大,超越生物处理体系的接受才能就会影响处理效果,出水水质变差,严峻时构成体系溃散。
不论时好氧反响仍是厌氧反响请求水温在必定规模以内,超出规模,过低或过高都会影响体系正常工作。通常好氧技术温度应在10~30oC之间;厌氧技术请求温度在33~37oC。
溶解氧(DO)
DO是污水处理体系要害的目标,好氧生物处理体系请求DO在2mg/L以上,过高简单致使污泥的过氧化,过低使微生物得不到足够得DO,有机物分化得不完全,除磷脱氮体系好氧段DO必定要大于2mg/L以上,有利于氨化、硝化反响的进行以及磷的吸收;缺氧段请求DO在0.5mg/L以下,确保反硝化的进行,有利于脱氮;厌氧段请求DO在0.2mg/L以下,确保磷的有用开释。
五、活性污泥的鉴别和培育量
污泥的鉴别
(1)胀大污泥
通过测定污泥体积指数(SVI)能够了解活性污泥沉降絮凝的功能,通常规则污泥沉降体积指数在200ml/g以上,并且筒内污泥层的浓度从5mg/L起变为压密相的污泥称为胀大污泥,一种是由丝状菌致使的,另一种对错丝状菌致使的。
(2)上升污泥
在30min沉降试验的测定时间内,沉降杰出但数小时内污泥又上升,假如用棒拌和对上升污泥加以损坏当即再沉积。这种景象是由已进行硝化反响的污泥混合液进入沉积池后发生反硝化效果,并在反硝化进程中发生的氮气附着在泥上而使其上浮致使的。
(3)堕落污泥
有时候,尽管没有发作硝化和反硝化进程,但沉积下去的污泥再次上浮。这种景象是因为现已沉积的污泥成为厌氧状况,并发生硫化氢,二氧化碳和甲烷、氢气等气体,成果这些气体将污泥面向表层而发作的。
(4)解絮污泥
对混合液进行沉积时,尽管大有些污泥简单简单沉积下去,但上清液中依然有一种能使水混浊的物质。这种景象能够认为是因为毒物的混入、温度急剧改变、废水pH值骤变等的冲击致使的,使污泥絮体解絮。通过削减污泥回流量能使解絮景象得到某种的操控。
(5)污泥发黑
这种状况是DO过低,有机物厌氧分化开释H2S,其与Fe生成FeS致使的。能够添加回流量或添加曝气量。
(6)污泥变白
生物镜检会发现丝状菌或固着型纤毛虫许多繁衍,假如进水pH过低,曝气池pH小于6致使的丝状菌许多生成,只要进步进水pH就能改进。
(7)过渡曝气污泥
因为曝气使细微的气泡粘附于活性污泥絮体上而致使的一种景象。上浮的污泥通过几分钟后与气泡别离而再次沉积下来。
活性污泥的培育
所谓活性污泥的培育,即是为活性污泥的微生物供给必定的成长繁衍条件,包含养分物质、溶解氧、适合的温度和碱度等,在这种状况下,通过一段时间,就会有活性污泥构成,并后到达处理废水所需要的污泥浓度。
对于城市污水,菌种和养分物质都存在,能够直接用城市污水进行培育。首先将污水通过粗格栅,细格栅,沉砂池等预处理设备后引进生化处理池。在生化池中处以适合的溶解氧和酸碱度,在温暖时节,先使曝气池充溢日子污水,闷曝(即曝气而不进水)数小时后即可接连进水。进水量从小到大逐步添加,接连工作数天后就会呈现絮状物。培育时期,因为污泥尚未许多构成,污泥浓度较低,故应操控曝气量,使之大大低于正常工作的曝气量。
活性污泥的生物构成
活性污泥中的生物非常复杂,咱们能够凭借显微镜调查活性污泥微生物的状况来判别废水处理的工作状况。活性污泥的 微生物首要由细菌构成,其数量可占微生物总质量的90%~95%左右,细菌首要由菌胶团丝状细菌,它们构成活性污泥的骨架。微型动物附着成善于其上或漫游于其间。细菌、原生动物与别的的微生物叫上废水中的 悬浮物等类杂质混合在一同,构成了具有很强吸附分化有机物才能的絮状体&&活性污泥。
细菌&&细菌在活性污泥中起主导效果,有多种细菌存在,首要的优势细菌有:产碱菌属、芽孢杆菌属、黄杆菌属、微球菌属、假单胞菌属、动胶菌属和球衣菌属等。在活性污泥中,细菌大多以菌胶团的方式存在,呈游状况的较少。菌胶团是由细菌排泄的胞外聚合物将细菌包裹在内的黏性团块,使细菌具有抵御外界晦气要素的才能和反抗别的细菌吞噬的效果,也赋予了活性污泥凝集和沉积的功能。
原生动物&&大大都原生动物日子在絮凝体中和细菌一同在污水净化中起首要效果,表明处理进程杰出的指示性生物由三大类:纤毛虫类、鞭毛虫类和肉足类。
此外还有真菌类和后生动物,它们在活性污泥中都不占优势。
活性污泥法工作中污泥胀大与对策
污泥胀大的体现:污泥胀大时SVI值反常增加,出水SS值大幅增高,也致使BOD5和COD超支。
污泥胀大的要素
活性污泥所在的环境发作了晦气的改变,丝状菌的过度繁衍。正常的活性污泥中都富含必定丝状菌,它是构成活性污泥絮体的骨架资料。活性污泥中丝状菌数量太少或没有,则不能构成大的絮凝体,沉降功能不好;丝状菌过度繁衍则构成丝状菌污泥胀大。在正常状况下,菌胶团的成长速率大于丝状菌的成长速率,不会呈现丝状菌的过度繁衍;但在恶劣环境中,丝状菌因为其外表积较大,反抗恶劣环境的才能比菌胶团细菌强,其数量会超越菌胶团细菌,然后过度繁衍致使丝状菌污泥胀大。恶劣环境指水质、环境要素及工作条件的目标偏高偏低。另一个要素是菌胶团生理活动反常,致使活性污泥沉降功能的恶化是进水中富含许多的溶解性有机物,使污泥负荷太高,缺少N、P或DO缺少,细菌会向体外排泄过量的多糖类物质,这些物质富含许多氢氧基而具有亲水性,使泥水联系率高达400%,呈黏性的凝胶状,使活性污泥在沉积时期不能有用进行泥水别离。
污泥胀大的操控办法
(1)加入絮凝剂,增强活性污泥的絮凝功能,加速泥水别离,但投加量不能太多,不然也许损坏微生物的生物活性。
(2)向生化池中投加杀菌剂,投加量由小到大,并随时调查微生物相和测定SVI值,当发现SVI值低于大答应值时应当即中止投加。
(3)在生化池进口投加粘泥、消石灰、消化泥,进步活性污泥的沉降功能和密实性。
(4)使进入生化池污水处于新鲜状况,采纳预曝气办法,同时起到吹脱硫化氢等有害气体的效果,进步进水的pH值。
(5)加大曝气强度,进步混合液DO浓度,防治部分缺氧和厌氧。
(6)弥补N、P等养分,坚持体系的C、N、P等养分的平衡。
(7)在生化池前增设生物选择器。其效果是防治生化池内丝状菌过度繁衍。
生物触摸氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法技术,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于活动状况,以确保污水与污水中的填料充沛触摸,防止生物触摸氧化池中存在污水与填料触摸不均的缺点
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