㈠ 污水處理廠生化池泡沫太多怎麼處理
1. 噴灑水是常見的物理方法,通過噴射水流或水珠來打碎浮在水面上的氣泡,從而減少泡沫。這種方法可以使部分污泥顆粒重新恢復沉降性能,但絲狀細菌仍然存在於混合液中,因此無法根本消除泡沫問題。
2. 使用消泡劑是另一種方法,可以投加具有強氧化性的殺菌劑,如氯、臭氧和過氧化物等。還有市售的聚乙二醇、硅酮葯劑,以及氯化鐵和銅材酸洗液的混合葯劑等。消泡劑只能降低泡沫的增長,而不能消除泡沫的形成。過量或不當投加殺菌劑可能會對反應池中的微生物數量產生負面影響。
3. 降低污泥齡是一種通過減少曝氣池中污泥的停留時間來抑制絲狀菌生長的方法。實踐證明,當污泥停留時間在5~6天時,可以有效控制某些絲狀菌的生長,從而控制泡沫。然而,這種方法可能會與其他處理需求相沖突,如在寒冷季節需要更長的污泥停留時間。
4. 迴流厭氧消化池上清液是一種嘗試控制曝氣池表面氣泡形成的方法。實驗表明,這種方法可以抑制某些絲狀菌,但在實際應用中並未取得預期效果。此外,迴流液中的高濃度有機物和氨氮可能會影響出水質量。
5. 投加特殊微生物是一種控制泡沫細菌的方法,例如通過投加捕食性和拮抗性微生物來控制部分泡沫細菌。
6. 選擇器是通過創造特定的反應環境來選擇優先生長的微生物,淘汰其他微生物的方法。有研究表明,好氧選擇器可以控制某些絲狀菌,而對其他微生物的影響較小。
生化池操作注意事項:
1. 在水力沖擊下,生化池內的填料可能會出現纖維束纏繞、成團或斷裂等現象。纏繞和成團可能是安裝不當造成的,可以通過適當加大水力負荷和曝氣強度來解決。斷裂的填料需要及時更換。
2. 在好氧生化池調試階段,曝氣量應從小氣量開始,並隨著廢水進水量的增加而逐步增大,確保生化池廢水中溶解氧含量在2~4mg/L。
3. 調試階段每周應對厭氧池和好氧生化池的進出水質進行取樣檢測,以了解水質變化和生物膜生長情況。
4. 厭氧池和好氧生化池應預留一條束狀彈性立體填料,其上端固定在操作平台護欄上,填料部分自然垂入廢水中,下端不固定。在調試一段時間後或日常運行中,可以將此填料束拉出水面檢查生物膜生長情況。
參考資料來源:
- 網路 - 生化池
- 網路 - 污水處理
- 網路 - 污水處理工藝
㈡ 污水處理設備處理污水時經常用到的菌種有哪些呢
說到污水處理設備,就不得不說能夠強效降解污水中污染物質的污水處理菌了,常見的污水處理中的菌種有哪些呢?
首先我們了解下它的概念,大量的多種類的污水菌種通過人工篩選出的優質菌種,然後經過一系列的馴化、培養而得到耐鹽、耐沖擊、穩定性強的污水處理菌種,只有這樣的微生物菌才可以用做污水處理。
常見的污水處理菌種共有四類,分別是:硝化細菌、反硝化細菌、復合型污水處理菌種和COD降解菌種。
硝化細菌是一種好氧性細菌,存在於好氧池或者接觸氧化池,主要是為了將廢水中的氨氮轉化成硝酸鹽。而反硝化細菌和硝化細菌是很好的「合作夥伴」,可以對好氧池迴流過來的混合液進行脫氮處理。
復合菌種主要應對污水新系統啟動,幫助污水生化池能快速培養微生物菌種,具有降解COD、BOD、氨氮、總氮的作用,它的適應能力強,抗沖擊能力強,穩定性比較好,對於復雜的工業化廢水有一定的去除能力,菌種經馴化後耐鹽度可達2%。
最後說下COD降解菌,COD降解菌主要使用在生化池中,它的常見作用共有4個,分別是:提高COD的去除率、提高處理系統穩定性、提升抗沖擊能力和縮短調試或重啟周期。
㈢ 怎麼調試污泥法處理生活污水
網上很多的, 方法有同步與非同步培養與接種,同步是培奍與馴化同時進行或交替進行,非同步是先培後馴化,接種是利用類似污水的剩餘污泥接種 活性污泥可用糞便水經曝氣培養而得,因為糞便污水中,細菌種類多,本身含有的營養豐富,細菌易於繁殖。通常為了縮短培菌周期,我們會選擇接種培養。 先說糞便水培菌 具體步驟: 將經過過濾的糞便水投入曝氣池,再用生活污水或河水稀釋,至BOD約為300-400,進行連續曝氣。這樣過二,三天後,為補充微生物的營養物質和排除由微生物產生的代謝產物,應進行換水,換水根據操作情況分為間斷和連續操作 1.間斷操作: 當第一次加料曝氣並出現模糊的活性污泥絨絮後,就可停止曝氣,使混合液靜止沉澱,經1-1.5小時後排放上清液,把排放的上清液約占總體積的60-70%。 然後再加生活污水和糞便水,這時的糞便水可視曝氣池內的污泥量來調整,這樣一直下去,直至SV達到30%。一般需2周,水溫低時時間要延長。 在每次換水時,從停止曝氣,沉澱到重新曝氣的總時間要控制在2小時之內為宜 成熟的污泥應具有良好的混凝,沉降性能,污泥內有大量的菌膠菌和終生 纖毛類原生動物,如鍾蟲,等枝蟲,蓋纖蟲等,並可使污水的生化需氧量去除率達90%左右 2.連續操作: 在第一次加料出現絨絮後,就不斷地往曝氣池投加生活污水或河水,添加糞便水的控制原則與間斷投配相同。往曝氣池的投加的水量,應保證池內的水量能每天更換一次,隨著培奍的進展,逐漸加大水量使在培養後期達到每天更換二次。在曝氣池出水進入二次沉澱池後不久(0.5-1)就開始迴流污泥,污泥的迴流量為曝氣池進水量的50% 馴化的方法:可在進水中逐漸增加被處理的污水的比例,或提高濃度,使生物逐漸適應新的環境開始時,被處理污水的加入量可用曝氣池設計負荷的20-30%,達到較好的處理效率後,再繼續增加,每次以增加設計負荷的10-20%為宜,每次增加負荷後,須等生物適應鞏固後再繼續增加,直至滿負荷為止。 如果被處理工業污水中,缺氮和磷以及其它營養物時,可根據BOD:N:P為100:5:1的比例來調整。 個人認為在此階段,必要的超赿管路要具備,工藝沒設計的可用消防管代替。 而且各種分析要跟上去,和種參數需及時測定,特別是鏡檢,因為有經驗的人可能通過鏡檢和數據就可以很好的完成任務,另外良好的心理素質也比較重要,有些現象要果斷處理,有些則需等侍再認定 上面是非同步法,同步就是在污泥培養過程中,不斷加入工業污水,使污泥在增長過程中逐漸適應工業污水的環境,這樣雖可縮短培養和馴化的時間,但在這一過程中發生的問題,又缺實踐經驗則難以判斷問題出在哪一個環節上.若有條件,就是接種培養,這樣可縮短時間,若是相似的污水的污泥,更可提高馴化效果。 ( 二.)試運行
當活污泥培馴成熟後,下一步則應進行以確定最佳條件為目的的試行動階段,首先以設計條件為中心,設定幾個階段的條件以制定試運行計劃,一般作為變數考慮因素有混合液內活性污泥濃度,迴流率,曝氣量,二沉池的混合液和污泥的泥令,污水進水的方式是連續還是間斷的.將這些因子組成幾種試驗條件,觀察各個條件下的處理效果。 在這個時候,應當注意的是培育成適應於某些處理條件下的污泥是需要一定時間的,不可能象物化那樣,馬上效果就出現了,因此,用條件變更後短時間內的處理結果來判斷會產生誤差。應當是多觀察處理水質和污泥的性質,在這些參數穩定後再進行正式試驗。一般需要3-4周比較穩定。 按生化原理:要求在曝氣池內保持適宜的微生物與營養物的比例,供給的氧,適應的攪拌強度,一般用污泥負荷加以控制, 污泥濃度應天天測,根據濃度或SV,便可控制污泥迴流率和剩餘污泥量,並可獲得這方面 的運行規律。另外剩餘污泥量也可通過相應的泥齡來控制。 關於供氧量,要滿足兩方面 的需要,一是混合,一是生物生長需要。
在最高負荷時,溶氧也應該在1以上,空氣量過大也不行,會導致污泥解絮,當污泥負荷超過0.35時,所需的空氣量差不多是一定的,在0.25以下時,所需空氣是急劇增加的,其原因是在污泥負荷為0.35-0.5時,氧化和吸附是均衡的,生物的耗氧量降解量與需氧有一定的關系。但在低負荷時,相當部分 污泥為氧化所破壞,此外,因易於產生硝化作用,因此所需的空氣量大增。減量曝氣法,氧化慢於吸附,且曝氣時間短,所需空氣量更少 污泥迴流根據濃度而定,迴流少是經濟的,盡量使用高濃度污泥,為此在二沉池內積存大量污泥是合適的,但應避免污泥停留過長,腐敗上浮 關於進水的方式無太大的影響,根據實際情況來比較。 如果曝氣池的容積不夠大或污泥迴流有限制的話,應採用階段進水,這樣會減少沖擊的影響
㈣ 污水處理廠生化池泡沫太多怎麼處理
1、噴灑水。
這是一種最常用的物理方法。通過噴酒水流或水珠以打碎浮在水面的氣泡,來減少泡沫。打散的污泥顆粒部分重新恢復沉降性能,但絲狀細菌仍然存在於混合液中,所以,不能根本消除泡沫現象。
2、投加消泡劑。
可以採用具有強氧化性的殺菌劑,如氯、臭氧和過氧化物等。還有利用聚乙二醇、硅酮生產的市售葯劑,以及氯化鐵和銅材酸洗液的混合葯劑等。葯劑的作用僅僅能降低泡沫的增長,卻不能消除泡沫的形成。而廣泛應用的殺菌劑普遍存在負作用,因為過量或投加位置不當,會大量降低反應池中絮成菌的數量及生物總量。
3、降低污泥齡。
一般採用降低曝氣池中污泥的停留時間,以抑制有較長生長期的放線菌的生長。有實踐證明,當污泥停留時間在5~6d時,能有效控制Nocardia菌屬的生長,以避免由其產生的泡沫問題。但降低污泥齡也有許多不適用的方面:當需要硝化時,則污泥停留時間在寒冷季節至少需要6d,這與採用此法矛盾;另外,Microthrix parvicella和一些絲狀菌卻不受污泥齡變化的影響。
4、迴流厭氧消化池上清液。
已有試驗表明,採用厭氧消化池上清液迴流到曝氣池的方法,能控制曝氣池表面的氣泡形成。厭氧消化池上清液的主要作用是能抑制Rhodococcus菌,但利用此法在幾個污水處理廠進行實際操作時,並沒有取得象實驗室那樣的成功。由於厭氧消化池上清液中含有高濃度好氧底物和氨氮,它們都會影響最後的出水質量,應謹慎使用。
5、投加特別微生物。
有研究提出,一部分特殊菌種可以消除Nocardia菌的活力,其中包括原生動物腎形蟲等。另外,增加捕食性和拮抗性的微生物,對部分泡沫細菌有控製作用。
6、選擇器。
選擇器是通過創造各種反應環境(氧、有機負荷或污泥濃度等),以選擇優先生長的微生物,淘汰其他微生物。有研究報道:好氧選擇器能一定程度地控制M.parvicella,但對Nocardia菌屬無大影響;而缺氧選擇器對Nocardia菌屬有控製作用,卻對M.parvicel1a無作用
(4)污水生化調試怎麼縮短擴展閱讀:
生化池的注意事項:
1、在水力沖擊下,厭氧池和好氧生化池內束狀填料可能發生纖維束纏繞、成團、斷裂等現象,纏繞、成團有可能是安裝不利造成的,可適 當加大水力負荷和曝氣強度來解決。纖維束斷裂,應及時更換。
2、好氧生化池調試開始時,曝氣量應從小氣量開始,隨著廢水進水量增加而逐步增大,保證生化池廢水中溶解氧約2~4mg/l。
3、調試階段每周應對厭氧池和好氧生化池的進出水質取樣檢測,了解水質變化情況,掌握生物膜生長狀況。
4、厭氧池和好氧生化池應預留一條束狀彈性立體填料,綱繩上端系綁在操作平台護欄上,填料部分自然垂落入廢水中,下端不要固定,調試一段時間後或日常運行時,可將此填料束拉出水面查看生物膜生長情況。
㈤ 如何調整生化工藝流程降低總氮
生化系統降總氮可在反硝化階段增加HDN-FT反硝化脫氮設備,脫氮效率高且,正常運行脫氮負荷1kg N/m³•d,出水總氮穩定達標。
㈥ 污水處理前端太濃的ss怎麼辦
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