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    • 污水廠該如何控制絲狀菌污泥膨脹
    • 發布時間: 2023-4-15 點擊次數:195 
    • 活性污泥法的關鍵技術是活性污泥沉降性能的好壞,它直接影響了出水水質,而污泥膨脹是惡化處理水質的重要原因。

      污泥膨脹分絲狀菌膨脹和非絲狀菌膨脹兩類。其中90%是由絲狀菌引起的,只有10%左右是由非絲狀菌引起的。今天,我們就來講一講絲狀菌膨脹的原因及控制措施。

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      一、絲狀菌污泥膨脹的原因

      1、 進水水質

      (1) 原水中營養物質含量不足

      活性污泥法處理污(廢)水的過程,就是污泥中的微生物種群不斷地吸收、利用水中污染物,在自身增殖的同時,將污染物加以降解的過程。隨反應的進行需要多種營養物質保證其正常的新陳代謝活動,并維持生物的動態平衡和活動。若微生物的食物不足,會使低營養型微生物絲硫細菌、貝氏硫細菌過度繁殖,在與菌膠團細菌的競爭中占優。

      (2) 原水中碳水化合物和可溶性物質含量高

      絲狀菌與其它菌種相比有其自身的一些特點,它對高分子物質的水解能力弱,較難吸收不溶性物質。所以,當廢水中含有較多量的可溶性有機物時,有利于底物中絲狀菌的繁殖。此外,廢水中含過多量的糖類碳水化合物時,諸如球衣菌屬的絲狀菌能直接將葡萄糖、乳糖等糖類物質作為能源加以吸收利用,同時分泌出高粘性物質覆蓋在菌膠團細菌表面,從而大大提高了污泥的水結合率。

      (3) 硫化物含量高

      正常的活性污泥中硫代謝絲狀菌含量不多,若污水中硫化物含量偏高(這種情況多存在于工業廢水中),容易引起諸如硫化菌、貝氏硫化菌等硫代謝絲狀菌的過量增殖,致使引發污泥膨脹。

      (4)進水波動

      進水波動是指進入活性污泥反應器的原水在流量以及有機物濃度、種類方面的改變。如果曝氣池中有機物濃度突然增加,就會因微生物呼吸迅速致使溶解氧含量降低,此時絲狀菌在爭奪氧中占優,大量繁殖,引起污泥膨脹。

      2、 反應器環境

      (1) 溫度

      反應器底物中每種細菌都有自己的最適宜生長溫度,在最適宜生長溫度下,其繁殖旺盛,競爭力強。如果溫度較低,污水中微生物代謝速度較慢,會積貯起大量高粘性的多糖類物質,使活性污泥的表面附著水大大增加,SVI值增高,從而可能會引起污泥膨脹。溫度對絲狀菌的影響也是很普遍的,絲狀菌膨脹對溫度具有敏感性,在其它條件等同的情況下,10℃時產生嚴重的污泥膨脹現象;將反應器溫度提高到22℃,不再產生污泥膨脹。這也是大多數活性污泥在冬季時會產生污泥膨脹或者污泥膨脹更加嚴重的原因之一。

      (2)溶解氧

      溶解氧作為構成活性污泥混合液三要素(氣、水、泥)之一,是許多生物降解反應的必要條件。菌膠團細菌和浮游球衣菌等絲狀菌對溶解氧需要量差別比較大,菌膠團細菌是好氧菌,而絕大多數絲狀菌是適應性強的微好氧菌。因此,若溶解氧含量不足,菌膠團菌的生長受到抑制,而絲狀菌仍能正常利用有機物,在競爭中占優。

      (3)pH值

      pH值較低,會導致絲狀真菌的繁殖而引起污泥膨脹;钚晕勰辔⑸镒钸m宜的pH值范圍是6.5~8.5;pH值低于6.5時利于真菌生長繁殖;pH值低至4.5時,絲狀真菌將完全占優,活性污泥絮體遭到破壞,所處理的水質惡化。

      (4) BOD-污泥負荷

      BOD污泥負荷是設計活性污泥反應池和控制其運行的重要指標。


      二、污泥膨脹控制方法

      不得不說,關于污泥膨脹的誘因與控制措施有很多,但其中復雜的數據、晦澀的理論,總是讓各大污水廠家頭痛不已,無法將污泥膨脹這一問題真正解決。

      當發生污泥膨脹時,我們最應該從實踐角度去追蹤膨脹的原因,并圍繞現場可實施的對策來“對癥下藥”。

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      永續環境的核心技術HJDL則可從根本上解決這一煩惱,該技術以以強化生化反應為核心,通過投加復合微生物菌劑和生物增效載體,在高效厭氧,兼氧,好氧微生物孵化器的獨特造粒功能作用下,全天候、無死角、全時段的在反應池產生具有外部好氧,中部兼氧,內部厭氧特殊結構的顆;勰,給微生物構造了一個優良的生存環境、具有新陳代謝速度快及優勢菌群富集度高的特點,可大幅提高微生物數量種群及活性。

      并且HJDL工藝的SVI值一般在20-60ml/g,其遠低于其他工藝的120-150ml/g,沒有絲狀菌、污泥膨脹、污泥老化等困擾。

      HJDL工藝通過生物增效載體發達的孔隙完成DO與基質(C:N:P)的傳遞,可承受DO5mg/L-9mg/L,而普通處理工藝是無法承受的。高難度、高指標廢水或高出水標準廢水(如GB3838-2002四類水標準)可增加(高效厭氧、兼氧、好氧孵化器)。

      在HJDL系統開始運行時投入了抗逆性超強的(復合COD菌、復合脫氮菌、復合聚磷菌、復合脫硫菌、復合除油菌、復合耐鹽菌)可同時抵抗貧營養或營養失衡的污水,如屬于高鹽污水可投加復合耐鹽菌,HJDL工藝可耐鹽達45000mg/L(以電導率數值計算),同時復合菌劑具有耐8℃—55℃的極端條件,遠遠強于普通工藝運行的****溫度。

      HJDL工藝的顆;勰嗑哂袃炐愕男跄、快速的沉降性,在SV30實驗過程中,沉淀3-5分鐘時可以發現泥水界面十分清晰,遠大于絮狀活性污泥的沉降速度(8-10m/h)。出色的沉降性能有利于截留大量微生物,同時提升沉淀池效率,節省土地建造成本。

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