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活性污泥濃度提升困難原因很多,通過控制活性污泥運行的各工藝指標,我們能夠發現活性污泥提升濃度困難與這些指標的關系密切,主要有如下原因:
1.曝氣過度,溶解氧值控制過高
曝氣過度對活性污泥濃度提升的影響主要表現在活性污泥提升過程中產生的游離細菌容易被過量的曝氣所氧化,這使得活性污泥濃度無法進一步提升。為此,保持合理的曝氣量,就需要操作人員經常進行確認了,而且確認的曝氣效果是整個生化池范圍內的溶解氧值。
2.營養劑投加不足
營養劑的投加在活性污泥培菌和正常運行階段都是非常重要的。營養劑作為細胞的必要組成元素,是不能缺少的,否則連基本的菌膠團形成都會受到抑制。
為了能夠有效保證營養劑的合理量投加,通過對出水水質的營養劑殘余檢測來判斷營養劑投加是否充足比較有效,當然,通過理論計算的營養劑投加量也可以參考。只是需要意識到在提升活性污泥濃度的時候,也需要將營養劑投加量一起跟上,否則出現營養劑投加不足的現象時就會對活性污泥的正常功能代謝產生影響。
3.進水底物濃度太低
活性污泥的生長繁殖所需要的能量來自污水、廢水中的有機物,而污水、廢水中的有機含量決定了能夠支持多大群落的活性污泥總量。通過這個基本原理,我們知道,活性污泥的濃度不能一味向上提升,而是受底物濃度總含量的限制。
所以,在需要提高活性污泥濃度的時候,第yi個需要弄清楚的是為什么要提高活性污泥濃度,沒有目的性的提升活性污泥濃度是沒有必要的。因為,將活性污泥濃度維持在動態平衡的時候,此時的活性污泥濃度與進水底物的濃度是相適應的,如果毫無目的的提高活性污泥的濃度,就會出現底物濃度跟不上、活性污泥濃度無法提升的現象。
同時,長時間為提升活性污泥濃度而不排泥的話,我們會發現活性污泥會進入老化階段,以至于會進一步降低活性污泥的濃度。為此,需要提高活性污泥濃度的話,在底物濃度不變的情況下,活性污泥濃度能夠維持的一個高點就是它的zui高限值,如果要超越這個zui高限值就需要新增底物濃度來達到活性污泥濃度的進一步提升。
通常,越是發現底物濃度低就越想提高活性污泥濃度,比如進水中COD值只有10-4mg/L,這樣的進水有機物濃度,很難培養出較好的活性污泥菌膠團形態。這時,操作人員多半覺得排泥太多,所以,培菌或正常運行時的活性污泥濃度控制過低。
孰不知,這樣的進水有機物濃度對活性污泥的規模量繁殖是相當困難的,特別是伴有進水流量不足時。解決這樣的問題只有增加底物濃度。否則,培菌或運行的結果就是活性污泥無法規模培養,所形成的活性污泥細小松散、活性差、原后生動物稀少。
4.進流水中含有過量的有毒或抑制類物質
難降解有機物或毒性物質的流入對活性污泥的正常繁殖有很大影響。應對這樣的情況需要降低此類有毒物質的流入,對蓄積在活性污泥內有毒或惰性物質需要通過排泥及時排除,而不是降低排泥來提高活性污泥的濃度。
另外,增加停留時間是應對惰性物質和難降解有機物的重要方法,很多難降解物質如苯類化合物、印染廢水的染料等需要提高廢水在生化系統的停留時間才能比較*的對其進行處理。
水解在化學上指的是化合物與水進行的一類反應的總稱。比如,酯類物質水解生成醇和有機酸的反應。在廢水生物處理中,水解指的是有機物(基質)進入細胞前,在胞外進行的生物化學反應。這一階段為典型的特征是生物反應的場所發生在細胞外,微生物通過釋放胞外自由酶或連接在細胞外壁上的固定酶來完成生物催化氧化反應(主要包括大分子物質的斷鏈和水溶)。研究表明,自然界的許多物質(如蛋白質、糖類、脂肪等)能在好氧、缺氧或厭氧條件下順利進行水解。
酸化則是一類典型的發酵過程。這一階段的基本持征是微生物的代謝產物主要為各種有機酸(如乙酸、丙酸、下酸等)。水解菌實際上是一種具有水解能力的發酵細菌,水解是耗能過程,發酵細菌付出能量進行水解的目的,是為了取得能進行發酵的水镕性基質,并通過胞內的生化反應取得能源,同時排除代謝產物(厭氧條件下主要為各種有機酸)。實際工程中希望將產酸過程控制在小范圍。因為酸化使pH值下降太多時,不利于水解的進行。
水解(酸化)與厭氧消化的區別
從原理上講,水解(酸化)是厭氧消化過程的第yi、二兩個階段但水解(酸化)工藝和厭氧消化追求的目標不同,因此是截然不同的處理方法。水解(酸化)系統中的的目的主要是將原水中的非溶解態有機物轉變為溶解態有機物,特別是工業廢水處理,主要是將其中難生物降解物質轉變為易生物降解物質,提高廢水的可生化性,以利于后續的好氧生物處理。考慮到后續好氧處理的能耗問題,水解(酸化)主要用于低濃度難降解廢水的預處理。在混合厭氧消化系統中,水解酸化是和整個消化過程有機地結臺在一起,共處于一個反應器中,水解、酸化的目的是為混合厭氧消化過程中的甲烷化階段提供基質。而兩相厭氧消化中的產酸段(產酸相)是將混合厭氧消化中的產酸段和產甲烷段分開,以便形成各自的*環境,同時,產酸相對所產生的酸的形態也有要求(主要為乙酸)。此外,廢水中如含有高濃度的硝咳鹽、亞硝酸鹽、硫酸盆、亞硫酸鹽時,這些物質及其轉化產物不僅對甲烷苗有毒,而且影響沼氣的質量,也在產酸相中予以去除。
曝氣生物濾池是借鑒污水處理接觸氧化法和給水快濾池的設計思路,將生物降解與吸附過濾兩種處理過程合并在同一單元反應器中,以濾池中填裝的粒狀填料(如陶粒、焦炭、石英砂、活性炭等)為載體,在濾池內部進行曝氣,使濾料表面生長著大量生物膜,當污水流經時,利用濾料表面上所附生物膜中高濃度的活性微生物的強氧化分解作用和濾料粒徑較小的特點,充分發揮微生物的生物代謝、生物絮凝、生物膜和填料的物理吸附和截留作用以及反應器內沿水流方向食物鏈的分級捕食作用,實現污染物的高效清除,同時利用反應器內好氧、缺氧區域的存在,實現脫氮除磷的功能。
工藝特點
①BAF水力負荷高、容積負荷大、水力停留時間短、出水水質好。
②BAF占地面積小,基建投資省。BAF反應時間短,具有同步去除COD及SS的功能,可不設二沉淀池。
③菌群結構合理。傳統的活性污泥法微生物的分布相對均勻,而在BAF中沿污水流程能形成不同的優勢生物菌種,可使有機物降解、硝化/反硝化能在同一個池子中發生,簡化了工藝流程。在距進水端較近的濾層中,污水中的有機物濃度較高,各種異養菌占優勢,主要是去除BOD;在距出水端較近的濾層中,污水中的有機物濃度已較低,自養型的硝化菌占優勢,可以進行氨氮的硝化反應。
④在設置回流或單獨設置反硝化段的情況下可以實現較好的脫氮效果。
⑤耐沖擊能力強。BAF濾池的濾層內保持著高濃度的生物量,對水質、水量及溫度變化有較強的適應性,不像活性污泥法那么敏感。
工藝形式
近年來曝氣生物濾池發展迅速,工藝形式不推陳出新,曾先后出現過BIOCARBON、BIOFOR、BIOSTYR、BIOSMEDI、BIOPUR、COLOX、DeepBed形式,其中BIOCARBON、BIOFOR、BIOSTYR、BIMEDI、BIOPUR是現代曝氣生物濾池幾種典型的行工藝,在世界范圍內都有應用。
組合工藝流程
單個曝氣生物濾池可完成碳化、硝化、反硝化、除磷等功能,與其他工藝組合可進行一般城市污水或工業廢水的二級或三級處理。表2是采用曝氣生物濾池處理污水的典型流程。
存在問題
1、對進水的SS要求較高,SS一般不超過100mg/L,控制在60 mg/L以下,這就要求強化一級處理,往往需要投加絮凝劑,使得污泥量增加,運行費用提高。
2、生物除磷效果不好,多采用化學法除磷。
雖然曝氣生物濾池技術發展較快,但其反應機理與反應動力學的研究尚待深入,有關反應機理的理論體系還有待完善,但隨著現代生物檢測技術的發展,有關曝氣生物濾池處理機理的研究將有望取得突破。隨著現代材料科學的發展,利用各種新型材料作為曝氣生物濾池濾料,可使曝氣生物濾池降解污染物的能力將大大提高,因此,曝氣生物濾池在污水處理中將發揮更大的作用。
好氧生物處理系統
好氧生物處理系統是新農村污水處理中常用的一種處理技術。好氧生物處理工藝眾多,各有優缺點,選擇時要根據實際情況仔細論證和比選,注重經濟適用。
生物處理法就是通過風機等設備給污水輸氧,培養生物菌種和微生物,通過菌種和微生物把污水中的大部分有機物分解為無污染的二氧化碳、水等物質,少部分合成為細胞物質,促使微生物增長,并以剩余污泥的形式排出,使污水得以凈化排放。如SBR法,集曝氣、沉淀、排水功能于一體,不斷地轉換,省去了傳統的污泥回流設備,大大降低了建設費用;A20法具有脫氮、除磷功能,還有如生物轉盤處理工藝、膜生物反應器處理工藝等。生物處理法和自然處理系統比較,占地面積小,抗氣候等外界影響的能力強,建設的地點選擇范圍大,處理穩定,處理效率高。但基建投資、運行成本要高于自然處理系統。
厭氧生物處理系統
我國從上個世紀80年代開始開展生活污水厭氧生物法的開發和研制工作,許多形式各異的無動力或微動力的低能耗型一體化污水處理裝置得到應用。如無動力地埋式生活污水處理裝置采用無動力厭氧生物膜技術,工藝流程簡單,不耗能,全部埋于地下,也無需專人管理。與好氧生物處理相比,無動力地埋式生活污水處理裝置技術設備的基建投資略高于好氧處理,無日常運行費用的支出。
污水由化糞池收集后,進入污水處理站的格柵井,去除顆粒雜物后,進入調節池(若是新型的三格化糞池,第三格不含大型顆粒物,可以省去調節池和格柵井,直接從化糞池取水。),進行均質均量,再經液位控制儀傳遞信號,由提升泵送至*生物接觸氧化池,進行酸化水解和硝化反硝化,降低有機物濃度,去除部分氨氮,然后入流O級生物接觸氧化池進行好氧生化反應,在此絕大部分有機污染物通過生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池進行固液分離后,沉淀池上清液流入消毒池,經投加氯片接觸溶解,殺滅水中有害菌種后達標外排。
由格柵截留下的雜物定期裝入小車傾倒至垃圾場,二沉池中的污泥部分回流至*生物處理池,另一部分污泥至污泥池進行污泥消化后定期抽吸外運,污泥池上清液回流至調節池再處理。
工藝設施
1格柵井
設置目的:在生活污水進入調節池前設置一道格柵,用以去除生活污水中的軟性纏繞物、較大固顆粒雜物及飄浮物,從而保護后續工作水泵使用壽命并降低系統處理工作負荷。
設置特點:格柵井設置鋼筋砼結構,格柵采用手動機械框式。若水量較大(>200噸/天),宜采用機械格柵。
2調節池
設置目的:生活污水經格柵處理后進入調節池進行水量、水質的調節均化,保證后續生化處理系統水量、水質的均衡、穩定,且對污水中有機物起到一定的降解作用,提高整個系統的抗沖擊性能和處理效果。
設計特點:調節池提升水泵
設置目的:調節池內設置潛水排污泵,經均量,均質的污水提升至后級處理。
設計特點:潛污泵應設置二臺(一備一用),采用液位控制系統,水泵采用無堵塞撕裂雜物泵。
*生物處理池(缺氧池)
設置目的:將污水進一步混合,充分利用池內高效生物彈性填料作為細菌載體,靠兼氧微生物將污水中難溶解有機物轉化為可溶解性有機物,將大分子有機物水解成小分子有機物,以利于后道O級生物處理池進一步氧化分解,同時通過回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可進行部分硝化和反硝化,去除氨氮。
設計特點:內置高效生物彈性填料,又具有水解酸化功能,同時可調節成為O級生物氧化池,以增加生化停留時間,提高處理效率。
5O級生物處理池(生物接觸氧化池)
設置目的:該池為本污水處理的核心部分,分二段,前一段在較高的有機負荷下,通過附著于填料上的大量不同種屬的微生物群落共同參與下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各種有機物質,使污水中的有機物含量大幅度降低。后段在有機負荷較低的情況下,通過硝化菌的作用,在氧量充足的條件下降解污水中的氨氮,同時也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以凈化。