⑴ SV30過高,每天在60-80之間,進水量很小。排泥很頻繁,但是SV30還是降不下來請問是什麼原因
進水量很小。排泥很頻繁,按我的理解,這個污水污染物濃度極高!所以我認為「每4個小時住氧化溝內投加1袋麵粉,3斤尿素1斤磷肥」是錢太多了沒地方花,於是就往氧化溝里扔!!!你三個營養元素都投加了,所不要說什麼進水碳氮比失衡。
SV30在60-80之間,可是你始終都沒說SVI是多少,只要SVI沒有大於150就不能說是污泥膨脹。如果你的污泥濃度是7000,那麼SVI在100左右,根本就不是什麼污泥膨脹。只是進水污染物濃度太高,污泥產生速度太快,你排泥來不及所以降不下來而已。
進水、出水等水質你都沒說,那就說這么多了。
⑵ 污水處理好氧池SV30很高,達到了98%,怎麼辦
1、污泥濃度有沒有檢測過?---如果過高,請加強排泥。
2、有沒有絲狀菌---這個針對引起絲狀菌類別進行處置。
⑶ 污水處理的Sv30很高,大概百分之九十多.怎麼辦
COD負荷這么大必須定期排泥
⑷ 污水廠sv30左右··氨氮總磷嚴重超標··有什麼方法能解決這問題
氮磷超標是硝酸鹽還原菌沒有達到要求的去除效率、增加硝酸鹽還原菌的去除效果氨氮就會降下來
⑸ 武漢工業廢水處理好癢SV30突然上升如何解決
(1)沉降比升高了,那麼活性污泥濃度確認一下是否升高了,同時身高可能是進水負荷過高導致的污泥對數式快速增長所致。
(2)如果活性污泥濃度沒有增加多少的話,顯微鏡看看是否有絲狀菌,有的話就可以導致你說的現象。
(3)對策來講,排泥石對的,但不要排太多,特別是跑泥嚴重時。再看看進水變化情況,盡量保持進水各指標穩定。
武漢格林環保的工藝還不錯,可以多了解一下,希望對你有幫助。
⑹ 通常sv30過高產生的原因以及控制措施是什麼
SV30過高主要是污泥產生了膨脹或污泥死亡造成的!控制措施就是加強管理,調整好運行條件,為正常的微生物提供良好的生存環境,破壞絲狀菌的生長!如果是細菌死亡,那就說明你的水處理系統中有讓細菌中毒的物質!
控制污泥膨脹的方法一定要根據污泥膨脹的原因來選!污泥膨脹的原因有很多,因為絲狀菌比較皮實,所以條件不好時它們都能繁殖,所以會在很多情況下引起污泥膨脹!
⑺ 最近我們生化池的sv30在60到80之間,而污泥濃度才5千多,請問怎麼降低SV30,O(∩_∩)O謝謝
SV30較高說明污泥沉降性能下降,很有可能發生污泥膨脹,發生污泥膨脹的原因很多,這里有篇資料可以參考一下,希望對你有所幫助:
活性污泥膨脹的控制
摘要:從污泥膨脹產生的內在因素著手,分析絲狀菌過量繁殖的原因,針對幾種常見的活性污泥工藝提出解決方案和思路。
關鍵詞:絲狀菌污泥膨脹 選擇池 活性污泥工藝
污泥膨脹問題是活性污泥自產生以來一直伴隨並常常發生的一個棘手的問題。其主要特徵是:污泥結構鬆散,質量變輕,沉澱壓縮性能差;SV值增大,有時達到90%,SVI達到300以上;大量污泥流失,出水渾濁;二次沉澱難以固液分離,迴流污泥濃度低,有時還伴隨大量的泡沫的產生,無法維持生化處理的正常工作。污泥膨脹是生化處理系統較為嚴重的異常現象之一,它直接影響出水水質,並危害整個生化系統的運作。
污泥膨脹的發生率是相當高的,在歐洲近50%的城市污水廠每年都會有不同程度的污泥膨脹發生,在我國的發生率也非常高。基本上目前各種類型的活性污泥工藝都會發生污泥膨脹。污泥膨脹不但發生率高,發生普遍,而且一旦發生難以控制,通常都需要很長的時間來調整。針對污泥膨脹,各方面的理論很多,但並不完全一致,甚至有很多相互矛盾,這給水處理工作者造成很大的麻煩。本文將從污泥膨脹的內在因素著手,整理出幾種較為成熟且有普遍意義的觀點,並歸納一下污泥膨脹控制的一般方法。
1、 污泥膨脹的原因 污泥膨脹分為絲狀菌膨脹和非絲狀菌膨脹。非絲狀菌膨脹主要發生在廢水水溫較低而污泥負荷太高的時候,此時細菌吸附了大量有機物,來不及代謝,在胞外積貯大量高粘性的多糖物質,使得表面附著物大量增加,很難沉澱壓縮。而當氮嚴重缺乏時,也有可產生膨脹現象。因為若缺氮,微生物便於工作不能充分利用碳源合成細胞物質,過量的碳源將被轉彎為多糖類胞外貯存物,這種貯存物是高度親水型化合物,易形成結合水,從而影響污泥的沉降性能,產生高粘性的污泥膨脹。非絲狀菌污泥膨脹發生時其生化處理效能仍較高,出水也還比較清澈,污泥鏡檢也看不到絲狀菌。非絲狀菌膨脹發生情況較少,且危害並不十分嚴重,在這里就不著重研究。
絲狀菌膨脹在日常實際工作中較為常見,成因也十分復雜。影響絲狀菌污泥膨脹的因素有很多,但我們首先應該認識到的是活性污泥是一個混合培養系統,其中至少存在著30種可能引起污泥膨脹的絲狀菌。而絲狀菌在與活性膠團系統共生的關系中是不可缺少的一類重要微生物。它的存在對凈化污水起著很好的作用。它對保持污泥的絮體結構,保持生化處理的凈化效率,及在沉澱中起著對懸浮物的過濾作用等都有很重要的意義。事實也證明在絲狀菌與菌膠團細菌平衡時是不會產生污泥膨脹,只有當絲狀菌生長超過菌膠團細菌時,才會出現污泥膨脹現象。
1、污泥負荷對污泥膨脹的影響
一般認為活性污泥中的微生物的增長都是符合Monod方程的:
式中X----生物體濃度,mg/L;
S----生長限制性基質濃度,mg/L;
μ----生長限制性基質濃度,mg/L;
KS-----飽和常數,其值為μ=μmax/2時的基質濃度,mg/L;
μmax-----在飽和濃度中微生物的最大比增長速率,d-1
研究證明大多數的絲狀菌的KS和μmax值比菌膠團的低,所以,按照以上Monond方程,具有低KS和μmax值的絲狀菌在低基質濃度條件下具有高的增長速率,而具有較高KS和μmax值的菌膠團在高基質濃度條件下才占優勢。同樣認為低負荷對於絲狀菌生長有利的理論還有表面積/容積比(A/V)假說。這里的表面積和容積,是指活性污泥中微生物的表面積與體積。該假說認為伸展於絮凝體之外的絲狀菌的比表面積(A/V)要大大超過菌膠團細菌的比表面積。當微生物處於受基質限制和控制的狀態時,比表面積大的絲狀菌在取得底物方面要比菌膠團有利,結果在曝氣池內絲狀菌就變成了優勢菌。
低負荷易導致污泥膨脹這一觀點無論是在實際運行中還是在理論上都有了較為成熟的解釋。但在我國,通常生化反應的負荷設計都是較高的,的大量污泥膨脹卻是在高負荷條件下發生的,這引起了人們對該理論的懷疑。事實上,在高負荷條件下的污泥膨脹往往是由於供氧不足、曝氣池內DO濃度降低引起的。我們下面就針對溶解氧DO對於污泥膨脹的影響。
2、溶解氧濃度對污泥膨脹的影響 微生物對有機物的降解過程實質上就是對氧的利用過程。溶解氧在活性污泥法的運行中是一個重要的控制參數,曝氣池中DO濃度的高低直接影響著有機物的去除效率和活性污泥的生長。低DO濃度一直被認為是引起絲狀菌污泥膨脹的主要因素之一。絲狀菌由於具有較大的比表面積和較低的氧飽和常數,在低DO濃度下比絮狀菌增殖得快,從而導致絲狀菌污泥膨脹。根據各方面的研究反應,DO對於污泥膨脹影響的的臨界值並不確定。DO濃度的要求是與污泥負荷息息相關的,負荷越高,則對應的臨界值就越大。這一值的確定與工藝選擇、池型及進水類型都有著密切關系,必須根據實際情況結合實驗才可以得出。
3、其它方面對污泥膨脹的影響
1) 污水種類 污水種類對污泥膨脹有著明顯的影響。通常來說,那些含有易生物降解和溶解的有機成份,特別是低分子量的烴類、糖類和有機酸類等類型基質的污水易引起污泥膨脹,例如釀酒、乳品、石化和造紙廢水等。
2) 營養成分的不均衡 當污水中N、P不足時,易引起污泥膨脹的發生。通宵認為,N、P的合適比例為BOD5:N:P=100:5:1。很多研究表明許多絲狀菌對營養物質N、P有著較強的親和力,這可能就是缺乏營養物質導致污泥膨脹的原因。
3) pH值與溫度 一般認為pH偏低易引起絲狀菌的大量繁殖。而溫度的對絲狀菌的影響也是很普遍的。例如,冬天Microthix parvicella在絲狀菌群中占優勢,而溫暖季節時Nocardia form,0041型或Nostocoida limnicda較易大量繁殖。 另外污水在進水處理系統前的早期厭氧消化產生的有機酸和硫化氫也可能導致污泥膨脹的發生。硫磺菌的的貝氏硫菌、硫絲菌等能從硫化氫氧化中獲取能量。而這么細菌以非常長的絲狀性增殖,有時能長達1厘米,從而導致污泥膨脹的發生。
2、 污泥膨脹的一般解決辦法
第一類:應急措施 適用於臨時應急,主要方法是投加葯物增強污泥沉降性能或是直接殺死絲狀菌。投加鐵鹽鋁鹽等混凝劑可以直接提高污泥的壓密性保證沉澱出水。另外,投加一些化學葯劑,如氯氣,加在迴流污泥中也可以達到消除污泥膨脹現象。投加過氧化氫和臭氧也可以起到破壞絲狀菌的效果。 採用這種方法一般能較快降低SVI值,但這些方法並沒有從根本上控制絲狀菌的繁殖,一旦停止加葯,污泥膨脹現象可以又會卷土重來。而且投葯有可能破壞生化系統的微生物生長環境,導致處理效果降低,所以,這種辦法只能做為臨時應急時用。
第二類:改善生化環境 污水廠發生污泥膨脹的時候,一般無法從工藝流程、池型和曝氣方式的改變來解決,只能在正在運行的流程基礎上通過改變生化池內的微生物生長環境來抑制或消除絲狀菌的過度繁殖。在不同的工藝和水質的情況下,很難有一個放之四海而皆準的解決方案。但生化工藝常遇見的幾種應該注意的問題必須加以注意。
1) 污水性質的控制 首先應該檢查和調整pH值,當pH值低於5以下時,不僅對污泥膨脹會有利,而且對正常的生化反應也會有一定的危害,所以當pH值偏低時應及時調整。另外在北方寒冷地區一定應注意冬季時的水溫,若水溫偏低應加熱,因為低溫也會導致污泥膨脹的發生。採用鼓風曝氣能有效的在冬季較高的水溫。
當污水中營養成份不足或失衡時,應補充投加。N、P含量應控制在BOD:N:P=100:5:1左右。 若污水處理生化系統前已有消化現象的發生,產生的低分子有機酸將有利於絲狀菌的生長,這時可以對廢水在調節池內預曝氣來加以改善。一般採用空氣擴散器向3-5米有效水深的調節池曝氣,供氣量可以控制在0.5-1.0m3/廢水米3・小時。它能使調節池的廢水保持新鮮,並有效防止由於厭氧所會帶來的臭氣。
2) 保持池內足夠的溶解氧對於高負荷的生化系統特別重要, 一般至少應控制DO>2毫克/L。
4) 沉澱池內的污泥應及時排出或迴流, 防止其發生厭氧現象。若發生厭氧現象,產生的各種氣體吸附在污泥上,也會使污泥上浮,沉降性能變差。而 且發生厭氧的污泥迴流也會引發絲狀菌的大量繁殖。這種情況時除排泥和清除沉澱池內的死角,並縮短污泥在池內的停留時間外,還應提高曝氣池DO值 1ff8 /span>12) 使出入沉澱池的水保持較的溶解氧,或者在污泥迴流進入生化池前曝氣再生
在解決了以上問題後,如果污泥膨脹現象仍得不到控制,就得根據實際情況加以分析,下面針對幾中常見的工藝提出一些指導性的方法,供污水處理工作者參考。
A. 高負荷活性污泥工藝
目前國內對活性污泥工藝的設計通常採用中等負荷(0.3KgBOD5/(kgMLSS・d)),而在實際中人們從經濟角度考慮總是採用較高的負荷,所以高負荷下的污泥膨脹在中國具體較為廣泛的意義。在高負荷情況下,最常見的是DO不足,所以先採取提高氣水比,強化曝氣,在推流式曝氣池內首端採用射流曝氣等方式,觀察一段時間,找出問題的所在。
如果在以上措施採取後一段時間情況仍無好轉,則可考慮在曝氣池頭部加設軟填料。這一部份對於有機酸去除率很高,從而去除絲狀菌的生長促進因素,幫助絮狀菌生長。這個方法比較有效,但造價較高,且對以後的維修管理造成不便。或者在曝氣池前設置一個水力停留時間約為15min的選擇器,一般能很有效的抑制絲狀菌的生長。 對於間歇式進水的SBR工藝來說,反應器本身是完全混合式的,而且在時間上其污染物的基質就存在濃度梯度,所以無需再另設選擇器。通常間歇式SBR工藝產生污泥膨脹的原因是,污泥濃度過高,而進水有機物濃度偏低或水量偏小而導致污泥負荷偏低。對於這種情況,降低排出比,提高基質初始濃度,並對SBR強制排泥,一般就能夠對污泥膨脹現象進行有效的控制。而對於連續進水的SBR如ICEAS和CASS等工藝如果發生污泥膨脹的話,就有必要在進水端設置一個預反應區或生物反應器了。
B. 低負荷活性污泥工藝
低負荷活性污泥工藝曝氣池內基質濃度較低,絲狀菌容易獲得較高的增長效率,所以是最容易產生污泥膨脹。除了在水質和曝氣上想辦法外,最根本和有效的是將曝氣池分成多格且以推流方式運行,或增設一個分格設置的小型預曝氣池作為生物選擇器,在這個選擇器內採用高污泥負荷,吸附部分有機物並消除有機酸。這個辦法不但有助於抑制污泥膨脹,並能有效的改善生化處理效果。在曝氣池內增加填料的方法也同樣在低負荷完全混合工藝中 1138 視謾/span> 對於A/O和A2/O工藝可通過在在好氧段前設置缺氧段和厭氧段以及污泥迴流系統,使混合菌群交替處於缺氧和好氧狀態,並使有機物濃度發生周期性變化,這既控制了污泥膨脹又改善了污泥的沉降性能。而交替工作式氧化溝和UNITANK工藝等連續進水的系統因為其本身在時間和空間上就有了實際上的「選擇器」,所以對污泥膨脹有著效強的控制能力。如果這兩種工藝發生污泥膨脹,則可通過調整曝氣控制溶氧量和控制迴流污泥量來調節池內的污泥負荷及DO,通過一段時間的改善,一般能夠控制住污泥膨脹現象。
3、 總結
總的來說,污泥膨脹由於絲狀菌的種類繁多,且生長適宜的環境也不盡相同。在不同工藝不同水質的情況下,微生物的生長環境非常微妙,這就要求發生污泥膨脹時,需要水處理工作者根據實際情況作大量切實的實驗和分析,大膽實踐,才能解決污泥膨脹問題。這里對本文觀點作一個總結。
絲狀菌是生長處理微生物中不可缺少的一部份。污泥膨脹現象在於絲狀菌的過度生長,消除污泥膨脹的根本在於使絲狀菌與活性污泥菌膠團平衡生長;完全混合式較推流式更產生污泥膨脹,低污泥負荷較高污泥負荷易易產生污泥膨脹;進水水質在水溫、pH、營養成份及是否有處理前的消化反應等方面是處理污泥膨脹應該首先考察的問題;高負荷下的污泥膨脹一般在於溶氧不足;低負荷下的污泥膨脹採用生物選擇器是行之有效的辦法。由於絲狀菌的多樣性,關於污泥膨脹的理論解釋和實際報道仍有很多不盡一致,大膽實踐不斷總結並和同行廣泛交流,才能更快找到行之有效地解決方法。
⑻ 污水廠曝氣池SV30過高,達到85%以上,是什麼原因造成的,該怎麼解決啊
加大排泥,這么高的污泥濃度只會加重你的曝氣系統的負擔。
SVI在120左右,回加上你沒有提高其他數答據資料,感覺沒有多大問題。
由於你沒有提供其他資料數據,我就大致給你一個污泥濃度目標值吧。把污泥濃度降到3500-4000。措施就是加大排泥。
以我的經驗來看。每年2-4月天氣由冷轉暖的這一段時間里,就會出現污泥濃度在短時間內急劇增加的現象,這個增加速度大大超出了一般正常排泥速度。這個時候需要加大排泥、加大曝氣。
我們從2月底僅僅3天時間氣溫就從10左右上升到最高氣溫將近30度,並且最低氣溫持續在20度以上,一直到現在(今年天氣的確有點反常,往年最低氣溫持續在20度以上要到4月份以後)。我們採取的措施就是加大排泥,污泥脫水從原先的每天只有白天進行變為全天24小時運行。用了2個星期才搞定。
造成這個時間段內污泥濃度急劇增加的原因我認為是:由於冬季氣溫低,污泥活性不強,導致很多污染物被吸附在菌膠團表面沒有被及時分解。等到氣溫回升,有利於菌種的繁殖,加上擁有一個冬季被吸附在菌膠團表面的營養物,就使得污泥baozha性的增長。
⑼ 生活污水處理SV30異常升高的原因是什麼如何調整運行工藝
SV30異常升高,主要如下原因造成:
(1)進水有機物濃度升高,伴隨活性污泥量也跟專著大幅升高導屬致SV30升高明顯(可以通過食微比的近期波動來判斷)
(2)進水含有大量的SS,在前段物化段沒有被處理掉,流入到了生化池。(如果出水混濁,進水確實可以發現大量SS流入的話,則可以判斷確定)
(3)沒有排泥或排泥太少導致MLSS逐漸升高,到達二沉池的污泥因為沒有及時排出或迴流,導致缺氧而使大量污泥上浮(可以根據MLSS值來判斷,一般超過5000就有點高了,到了8000以上就會形成問題了)
(4)曝氣不足,導致污泥缺氧,污泥在二沉池上浮(二沉池溶解氧來判斷)。另外,由於你是改造的系統,接觸氧化池可以不要二沉池迴流,但是,活性污泥法是必須要迴流的,這個迴流量和接觸氧化法的迴流量相比要大,所以,如果你原來的接觸氧化法有二沉池迴流,也要看看迴流流量是否足夠。
(5)至於改造能否達到穩定運行的硬體要求,主要是接觸氧化法處理效率較活性污泥法,在同樣池體容積情況下要高,所以改造的話,如果目前進水較原來量低或濃度低的話,應該沒問題,否則處理效率就比較困難了。
武漢格林環保的工藝還不錯,可以多了解一下,希望對你有幫助。