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            長期低負荷運行后 我的污泥老化了!

            閱讀:642        發布時間:2023-2-24

            【社區案例】沉降比90多~ 污泥濃度6000左右~ 日進水水量4萬噸左右,主要是生活污水,前幾個月因為疫情原因吧~水量比較少,為了保證二期三期水量,一期進水量比較少而且不穩定~長時間低負荷運行,污泥老化比較厲害~ 目前水量比較穩定,外加碳源,加大排泥~持續半個月,污泥狀態還不是太好。還有什么比較好的辦法解決污泥老化的問題嗎?

            長期低負荷是污泥老化比較常見的原因之一,因為設計負荷過高或者低水量運行等等,除此之外,長期排泥量少、過量曝氣也是污泥老化常見原因!污泥的老化不但會導致出水主要污染指標的升高,更多的是會出現能源的浪費。

            一、污泥老化的原因分析

            污泥老化主要是微生物長時間缺少營養引起的,即營養與微生物量的失衡,微生物不能正常生長,但處理裝置在實際運行中的情況較復雜,污泥的活性還與運行控制條件、營養比等因素有關。有的當進水濃度正常,而碳氮比或碳磷比較低時,污泥的活性也會很差,使微生物對有機物的降解作用受到限制,使產生的能量減少;當進水濃度和營養比等都正常,但由于剩余污泥沒按要求排放,加之曝氣時間過長等也會使污泥松散,活性差,這樣的污泥習慣上也稱老化。

            1、長時間處于低負荷狀態

            換句話說,進水有機污染物濃度太低,并且長時間維持在低有機物污染物的狀態。比如COD低于了100mg/L。理論上講,如果進水濃度和流量太低,用降低活性污泥濃度的方法來應對就行了,但是不要忽略了如果進水濃度太低,活性污泥之間相互碰撞的機會太低,最終導致活性污泥無法絮凝,無法沉降的現象。

            2、過度曝氣

            過度的曝氣是導致活性污泥解體和被氧化,空氣里面的氧氣就是一種氧化劑,過度的曝氣自然導致活性污泥里面的部分細菌被氧化,菌膠團被解體。

            3、污泥濃度過高

            活性污泥濃度過高并且沒有金屬底物濃度的支撐,簡單的說就是C、N、P之間的比例嚴重不合理。最終也會導致活性污泥老化。

            4、排泥不及時

            排泥是控制活性污泥濃度的常用手段,排泥不及時對污泥的影響相當的大,如果長時間不排泥的話,活性污泥會以最快的速度發生老化。

            二、污泥老化的判斷

            1、活性污泥沉降比表現

            1)污泥沉降速度方面

            通常可以在活性污泥沉降比實驗中發現,老化了的活性污泥能夠在較短的時間內完成沉淀階段,當然其他各階段的沉降速度也相當快,通常較非老化活性污泥沉降速度快1.5倍左右。

            2)污泥絮團大小

            老化的活性污泥絮團都較大, 但比較松散, 其絮凝速度也較快。

            3)污泥顏色

            老化的活性污泥顏色顯得很深暗、灰黑, 不具鮮活的光澤。

            4)上清液清澈度

            老化后的活性污泥容易解體, 所以游離在水體中的細小解絮體較多,但是絮體間的間隙水卻保持較好的清澈度。

            5)液面浮渣

            浮渣的產生,確實也與活性污泥老化有關。因為老化的活性污 泥會導致部分細菌死亡,解體后的菌膠團細菌會被曝氣打散后粘附氣泡而使浮渣 或泡沫產生。

            2、顯微鏡觀察

            通常是看后生動物的數量占優勢,表面看起來視乎和原生動物表現無關,事實上還是有明顯的聯系的。主要表現在,出現后生動物占優勢就肯定不會有非活性污泥類原生動物的優勢明顯,最多可以看到極少量的散兵游勇;相反也是一樣,非活性污泥類原生動物占優勢時,通常看不到后生動物的蹤跡。為此,后生動物的大量繁殖可以作為活性污泥老化的指標。

            3、食微比的確認

            通常發生或可能發生活性污泥老化的情況下,食微比都處于或長期處于低水平狀態,特別是食微比低于0.05時,出現活性污泥老化的幾率很大。

            三、污泥老化與各工藝指標的關系

            各工藝指標和活性污泥老化的關系相當密切,這些關系也有助于我們確認活性污泥是否老化和糾正老化是否到位準確。

            1、與F/M的關系

            F/M控制低下是導致活性污泥發生老化的重要原因,應該說也是比較容易調整的,其老化程度與F/M的低下程度存在正關聯。

            2、與溶解氧的關系

            與溶解氧的關聯方面,除了因為曝氣過度,溶解氧控制過高導致活性污泥老化外,在食微比低下的情況下,這樣的問題會顯得更加突出。超過4.0mg/L的曝氣應該歸類為過度浪費的曝氣,這樣的曝氣結果助長活性污泥老化較為常見。

            3、與污泥齡的關系

            保持7-10天的污泥齡是一個合理的范圍,對于超過1個月的污泥齡現象要格外注意,這樣的污泥齡要控制,導致活性污泥老化是是必然的。

            四、污泥老化的解決方法

            1、對泥齡控制上的要求

            為了保證生化系統運行過程中活性污泥不會因為排泥不及時而發生老化,我們要經常確認當前排泥流量和活性污泥濃度之間的關系,通過食微比的確認,間接指導活性污泥排泥流量的控制。同時,必須做到排泥流量的均勻性,避免間隙的、流量波動過大的排泥方式。

            2、曝氣的均勻性和過曝氣的防止

            要求對曝氣量進行有效的控制,避免過曝氣,將曝氣池出口的DO濃度控制在2.5mg/L左右即可。同時也可降低曝氣過度消耗的電能,為降低處理成本打下基礎。

            3、低負荷運行狀態的避免

            要避免低負荷運行狀態的出現,從而規避活性污泥老化的發生。除了盡可能地提高進水中底物的濃度和可生化性, 更多的要盡可能地降低活性污泥的濃度,以保證食微比能夠保持在合理控制值內(0.15-0.25左右)。必要時可以補充外加碳源來保證活性污泥的正常運行繁殖功能,如投加化糞池水、引入生活污水等。

            4、增加MBR工藝

            MBR工藝替代了二沉池,實現了水力停留時間HRT與泥齡SRT的分離,MBR的過濾效果保證了雖然長期污泥老化解體,而不對出水SS產生太大的影響,對于MBR工藝來說,本身污泥就控制在老化階段,所以就不存在污泥老化的問題了。


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