高负荷活性污泥膨胀控制的试验研究.docx
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1、高负荷活性污泥膨胀掌控的试验讨论高负荷活性污泥膨胀掌控的试验讨论在活性污泥膨胀早期的讨论中,人们对于废水水质、运行条件和丝状菌过度生长之间的关系特别关注。对于水质的影响,不同的讨论者的观点是一致的。在大量的实践中总结出如下的几种废水水质情况简单引起污泥膨胀:(1)碳水化合物含量高的废水;(2)陈腐或腐化的废水和含有大量H2S的废水;(3)含有大量可溶性有机物的废水;(4)含有有毒物质的废水;(5)N、P含量不平衡的废水;(6)高或低PH值废水;(7)一些微量元素(如Fe等)缺乏的废水;(8)完全混合曝气池内废水;(9)与城市污水相比较,工业废水更易发生膨胀1。对于运行条件对膨胀的影响,人们的认
2、得很不一致。在实际生产的报道中负荷低会引起膨胀,负荷高也会引起膨胀;低溶解氧会引起膨胀,高溶解氧也会引起膨胀;完全混合曝气池会发生膨胀,推流式曝气池也会发生膨胀;低C:N比(或C:P比)引起膨胀,高C:N比(或C:P比)也会引起膨胀等等13。由于很多因素会造成污泥膨胀,对膨胀的报道众口纷纭,使得人们对于污泥膨胀问题望而生畏。污泥膨胀问题是污水处理工艺中相对比较多而杂的一个问题。造成这种现象的原因是多方面的,首先,引起污泥膨胀的丝状菌达30多种,所以实际活性污泥膨胀问题异常多而杂。由于不同微生物生态要求不同,影响丝状菌的因素较多。另外由于在活性污泥工艺的设计上国外大都采纳低负荷系统,所以讨论和报
3、道的大部分是低负荷基质限制型膨胀。国内设计规范建议的负荷范围是属于中等负荷(0.3kgB0D5/(kgM1.SSd),在实际应用中人们总是希望系统经济,而采纳高负荷,这就造成国内大部分污泥膨胀类型不同于国外。*后有时某些讨论者讨论的单一目的性防碍了对污泥膨胀现象的*地察看。2高负荷污泥膨胀的试验现象在水解一好氧工艺开发的小试和中试中,曾察看到严重的污泥膨胀问题,对于掌控污泥膨胀的各种措施进行了讨论,如:将完全混合流态更改为推流流态,厌氧出水预曝气,添加厌氧污泥等等。这些方法被证明在某些情况下可以减缓污泥膨胀问题,但是除加填料的方法外,都不能很好地长期掌控污泥膨胀的发生4。经过分析,这类的膨胀问
4、题与低负荷(基质限制)膨胀是不同的。在小试和中试中负荷分别为0.65kgB0D5/(kgM1.SSd)0.85kgB0D5/(kgM1.SSd)o荷兰DeMan等人在处理UASB出水时,采纳相对高的负荷(0.3kgB0D5/(kgM1.SSd)0.6kgB0D5/(kgM1.SSd),也发生污泥膨胀。为了解决这个问题,他们在低负荷(0.12kgB0D5/(kgM1.SSd)下运行,污泥的沉降性能明显改善。虽然可以采纳同样的措施掌控污泥膨胀,但系统在停留时间和能耗方面没有明显的优势。3高负荷污泥膨胀的掌控3.1负荷和溶解氧的影响采纳城市污水负荷为荷4kgB0D5/(kgM1.SSd)0.8kgB
5、0D5/(kgM1.SSd),溶解氧浓度1.Omg/1.2.0mg1.,污泥龄为20天的完全混合曝气池(截面积1.0m2,高3.0m)。*阶段由于丝状菌的过度增殖,SVl从280m1.g上升到800m1.g,污泥浓度下降至0.68g1.,二沉池中污泥不断流失。一般认为在溶解氧为1.Onlg/1.2.Omg/1.条件下运行的曝气池不会发生污泥膨胀,而试验中溶解氧浓度一直维持在这一水平,依旧发生了污泥膨胀。在*阶段,从第16天提高溶解氧浓度至3.Omg/1.5.Omg/1.(平均4mg1.)可以察看到SVl很缓慢地渐渐下降,污泥浓度不断上升,在大约25天后,污泥浓度渐渐回升到l5g1.,这时SVl
6、下降到300m1.g0一般污泥膨胀发生速度很快,只要23天,而膨胀污泥的恢复很缓慢,往往需要3倍泥龄以上的时间。在一个污泥龄的时间内,察看到污泥沉降性能的明显改善后,由于时间问题没有连续进行察看。3.2 加填料掌控污泥膨胀在生产性曝气池头部加占总池容15%软填料,与传统工艺不加填料时的SVl对比。加设软性填料系统总停留时间为4h,负荷在O.4kgB0D5/(kgM1.SSd)0.8kgB0D5/(kgM1.SSd)之间。从图2可见,在曝气池供氧充分的条件下(气水比(3.7-5):1),加填料可很好地掌控膨胀现象。传统曝气池在相同条件下的运行,在后期停留时间延长1倍。负荷降低1倍,SVl仍在20
7、0m1.g500m1.g之间,远高于加填料系统(SVl平均在100m1./g左右)。从填料池的分析来看,填料上附着生长的微生物以硫丝菌、02IN型菌丝状菌为主。填料池对有机酸的去除率高达80虬对COD去除率为50%,H2S从3.67mg1.降至0.77mg1.o从而去除了丝状菌的生长促进因素,有利于絮状菌的生长。事实上,填料池也相当一个选择器,其将丝状菌固着于填料上在*个池子中选择性地充分生长,但不进入活性污泥絮体之中。而絮状菌在*个池内生长,从而避开了污泥膨胀的发生。其重要的作用是降低污水的有机负荷,菌膜的脱落是次要因素。对于有机负荷的降低,是从两方面进行,首先是对有机物的直接去除,这个作用
8、在分设的填料池中*为明显。其次是填料上生长的微生物量,加添了系统中总的生物量,从而降低了有机负荷。加填料掌控污泥膨胀的方法很简单,但缺点是加添了肯定的投资,还有填料的更换问题。一般适合小型污水处理厂使用,而大型污水处理厂一般不宜采纳。3.3 池型和曝气强度对污泥膨胀的影响对城市污水在高负荷下进行如下对比试验,负荷同为O.4kgB0D5/(kgM1.SSd)08kgB0D5/(kgM1.SSd),停留时间为4h,气、水比为(3.4-5):1、在试验中发觉呈推流式曝气(图3)的SVl要比同样运转条件下的完全混合曝气池的高100左右。在试验中气、水比为3.5:1的情况下,推流式曝气池的SVl上升到4
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