采用活性污泥法对生活和工业污水处理时,由于某种因素的改变,活性污泥质量变轻、膨大、沉降性能恶化,SVI值不断升高,不能在二沉池内进行正常的泥水分离,二沉池的污泥面不断上升,最终导致污泥流失,使曝气池中的MLSS浓度过度降低,从而破坏正常工艺运行的污泥,这种现象称为污泥膨胀。污泥膨胀是活性污泥法系统常见的一种异常现象。本文主要介绍不同负荷下污泥膨胀的处理方法。
01 高负荷活性污泥工艺
目前国内对活性污泥工艺的设计通常采用中等负荷(0.3KgBOD5/(kgMLSS/d)),而在实践中人们从经济角度思索总是采用较高的负荷,所以高负荷下的污泥膨胀在中国详细较为普遍的意义。
在高负荷运转状况下,最常见的缘由是由于溶解氧不够造成的膨胀,所以引荐优先采取提升气水比、强化曝气,并且运转察看一段时间后确认效果。
假如采取了以上措施后状况仍无好转,则可思索投加填料,详细的部位是在曝气池的头部,这样做就相当于在曝气池头部增设了一个生物选择器。在实践运用中,头部加设填料后的这一部份关于有机酸去除率很高,后续池内的进水中,就去除了一项丝状菌的生长促进要素,协助絮状菌生长。这个办法常有效果,但缺陷就是造价较高,且对以后的维修管理不利。因而人们为了统筹两者之间的关系,常常选择在曝气池前设置一个水力停留时间约为15min的厌氧选择池,普通也能很有效的抑止丝状菌的生长。
02 低负荷活性污泥工艺
低负荷活性污泥工艺是说曝气池内基质浓度较低,此时相比拟于菌胶团来说,丝状菌也比拟容易取得较高的增长效率,所以也容易产生污泥膨胀。
这种状况下发作的污泥膨胀,除了在水质和曝气上想方法外,最基本和有效的是将曝气池分红多格且以推流方式运转,或增设一个分格设置的小型预曝气池作为生物选择器,在这个选择器内采用高污泥负荷,吸附局部有机物并消弭有机酸。这个方法不但有助于抑止污泥膨胀,并能有效的改善生化处置效果。在曝气池内增加填料的办法也同样在低负荷完整混合工艺中适用。
关于A/O和A2/O工艺可经过在在好氧段前设置缺氧段和厌氧段以及污泥回流系统,使混合菌群交替处于缺氧和好氧状态,并使有机物浓度发作周期性变化,这既控制了污泥膨胀又改善了污泥的沉降性能。
关于交替工作式氧化沟和UNITANK工艺等连续进水的系统由于其自身在时间和空间上就有了实践上的“选择器”,所以对污泥膨胀有着效强的控制才能。
关于间歇式进水的SBR工艺来说,反响器自身是完整混合式的,而且在时间上其污染物的基质就存在浓度梯度,所以无需再另设选择器。通常间歇式SBR工艺产生污泥膨胀的缘由是污泥浓渡过高,而进水有机物浓度偏低或水量偏小而造成污泥负荷偏低。关于这种状况,降低排出比,提升基质初始浓度,并对SBR强迫排泥,普通就可以对污泥膨胀现象实施有效的控制。而关于连续进水的SBR变种工艺,如ICEAS和CASS等工艺假如发作污泥膨胀的话,就有必要在进水端设置一个预反响区或生物反响器了。
03 有关活性污泥膨胀问题的总结
总的来说,污泥膨胀由于丝状菌的品种繁多,且生长适合的环境也不尽相同。在不同工艺不同水质的状况下,微生物的生长环境十分奇妙,这就请求发作污泥膨胀时,需求依据实践状况作大量实在的实验和剖析,大胆理论,才干处理污泥膨胀问题。
丝状菌是生优点理微生物中不可短少的一部份。污泥膨胀现象在于丝状菌的过度生长,消弭污泥膨胀的基本在于使丝状菌与活性污泥菌胶团均衡生长;完整混合式较推流式更容易产生污泥膨胀,低污泥负荷较高污泥负荷更易产生污泥膨胀;进水水质在水温、pH、营养成份及能否有处置前的消化反响等方面是处置污泥膨胀应该首先调查的问题;高负荷下的污泥膨胀普通在于溶氧缺乏;低负荷下的污泥膨胀采用生物选择器是卓有成效的方法。
不过由于丝状菌的多样性,关于污泥膨胀的理论解释和实践报道中仍有很多不一样的方面,因而大胆理论不时总结并和同行普遍交流,才干更快找到卓有成效地处理办法。