废水生化处理技术培训材料

废水生化处理技术

一、概述

生化处理技术主要分为厌氧和好氧。厌氧包括:水解酸化、UASB 等;好氧主要包括:生物膜法、活性污泥法等。

厌氧技术在无氧的条件下,由兼性菌及专性厌氧菌降解有机污染物,最终产物是二氧化碳和甲烷。厌氧生物反应通常被划分成两个阶段过程:第一阶段是水解酸化阶段,

第二阶段是甲烷发酵阶段。在印染废水处理中常将厌氧控制在水解酸化阶段,来降解废水中部分污染物,同时提高废水的可生化性。即印染废水中常用的水解酸化工艺,一般CODcr 去除率为20—40%,色度去除率可达40—70%。

好氧技术由好氧微生物降解污水中有机污染物,最终产物为水和二氧化碳。在印染废水中常用的主要有:活性污泥法、接触氧化法,一般CODcr 去除率为40—80%。

印染废水常用的生化处理工艺组合根据多年处理印染废水经验,总结出:“水解酸化+接触氧化”或“水解酸化+活性污泥”是比较经济适用的印染废水处理技术,单独使用厌氧或纯粹只用好氧都不是很好的处理方法。尤其对高难度、中难度处理印染废水,如没有水解酸化段将很难处理达标。即使较易处理的牛仔洗漂废水,采用厌氧不仅降低处理成本,同时也减少投资,方便运行。

二、废水生化处理过程的影响因素、监测手段及控制要求

废水的生化培养过程是一项错综复杂的工作,其理论基础涉及物理学、无机化学、有机化学、微生物学、流体力学等多种学科,尽管最早的活性污泥工艺迄今已有近百年的历史,但是诸多理论在学术界仍无定论。因此,在本项目废水生化处理过程中,就要求操作及管理人员,在深入理论研究的基础上,结合公司废水具体情况,在生化培养过程中不断地进行探索实践,在做到系统正常运行,确保废水达标排放的前提下,提高其理论深度,丰富其实践经验,完成其技术储备。

1、温度

温度对生化培养过程起着至关重要的作用。它能够为生化培养过程中各现象的解释提供依据,有助于帮助管理及操作人员对系统运行管理做出正确及时的判断。

温度在很大程度上影响活性污泥(包括厌氧、兼氧和好氧)中的微生物活性程度,并且对诸如溶解氧、曝气量等产生影响,同时对生化反应速率产生影响。不同种类的微生物所生长的温度范围不同,约为5℃—80℃。在此温度范围内,可分成最低生长温度、最高生长温度和最适生长温度。以微生物适应的温度范围,微生物可分为中温性、好热性和好冷性三类。中温微生物的生长温度范围在20℃—45℃,好冷性微生物的生长温度在20℃以下,好热性微生物的生长温度在45℃以上。

废水生化好氧生物处理,以中温细菌为主,其生长繁殖的最适温度为20℃—37℃。当温度超过最高生物生长温度时,会使微生物的蛋白质迅速变性及酶系统遭到破坏而失去活性,严重者可使微生物死亡。低温会使微生物的代谢活力降低,进而处于生长繁殖停止状态,但仍保存其生命力。

厌氧生物处理中的中温性甲烷菌最适温度范围在20℃—40℃之间,高温性为50℃—60℃。

2、pH 值

不同的微生物有不同的pH 值适应范围。例如细菌、放线菌、藻类和原生动物的pH 值适应范围是在4—10之间。大多数细菌适宜中性和偏碱性(pH 值6.5—7.5)环境;氧化硫化杆菌喜欢在酸性环境,它的最适pH 值为3,亦可以在pH 值1.5的环境中生活;酵母菌和霉菌要求在酸性或偏酸性的环境中生活,最适pH 值3.0—6.0,适应pH 值范围为1.5—10之间。

废水生物处理过程保持最适pH 值范围是十分重要的。如用活性污泥法处理废水,曝气池混合液的pH 值达到9.0时,原生动物将由活跃转为呆滞,菌胶团粘性物质解体,活性污泥结构遭到破坏,处理效率显著下降。如果进水pH 值突然降低,曝气池混合液呈酸性,活性污泥结构也会变化,二沉池中出现大量浮泥现象。培养优良、驯化成熟的生物系统具有较强的耐冲击负荷的能力,但如果pH 值在大幅度内变化,则会影响反应

器的效率,甚至对微生物造成毒性而使反应器实效,因为pH 值的改变可能引起细胞电荷的变化,进而影响微生物对营养物质的吸收和微生物代谢中酶的活性。

综上所述,在生物系统处理废水过程中,应提供微生物最佳的pH 值范围,以使其在最优化条件下运行。

3、化学需氧量(COD )

化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中的有机污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量越高,也表示水中有机污染物越多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称CODMn 或简称OC 。以重铬酸钾作氧化剂时,测得的值称COD Cr ,或简称COD 。如果废水中有机物的组成相对稳定,则

化学需氧量和生化需氧量之间有一点个比例关系。一般说,重铬酸钾化学需氧量与第一阶段生化需氧量之差,可以粗略的表示为不能被需氧微生物分解的有机物。

COD 的测试分析是废水处理调试运行工作的重要组成部分,一方面掌握工艺流程中各处理单元的进出水情况,确保进水稳定,不至于产生较大的波动和对系统的冲击;另一方面,通过各处理单元前后进出水的COD 变化情况,了解处理单元的处理效果和效率。其重要作用可总结为以下三点:

1)提供详细的进出水浓度,使管理人员根据浓度变化情况相应的对运行工况作出调整,保证废水处理系统正常、稳定运行;

2)作为一项重要的技术指标,反映各处理单元的运行情况及处理效率等;

3)为整个系统中出现的各种现象及异常情况的分析判断及合理解释提供依据。

4、活性污泥的生物相

活性污泥的生物相观察在废水生化处理过程中作用极其重要,它不仅反映微生物培养程度和污泥驯化程度,并直接反映废水的处理情况。

(1)指示性生物的观察:对于某一特定的污水处理系统,当活性污泥系统运行正常时,其生物相也基本保持稳定,如果出现变化,则表示活性污泥质量发生了变化,应进一步观察并采取处理措施。微生物的种类繁多,其命名方法也非常复杂。从实际出发,

运行人员应熟练掌握活性污泥中最常见的微型指示生物:变形虫、鞭毛虫、草履虫、钟虫、线虫等。这些微生物中的某一种或几种是否占优势以及比例多少,将取决于工艺的运行状态。

下面是几种生物相对活性污泥状况的指标。

①钟虫不活跃或呆滞,往往表明曝气池供氧不足。如果出现钟虫等原生动物死亡,则说明曝气池内有有毒物进入,如有毒工业废水流人等。

②当发现没有钟虫,却有大量的游动纤毛虫如各种数量较多的草履虫、漫游虫、豆形虫、波豆虫等,而细菌则以游离细菌为主,此时表明水中有机物还很多,处理效果很低。如果原来水质良好,突然出现固定纤毛虫减少,游动纤毛虫增加的现象,预示水质要变差。相反,原来水质极差,逐渐出现游动纤毛虫为主,则水质变得良好。通常,固定纤毛虫大于游动纤毛虫+轮虫,出水BOD 5约在5—10mg /L ;固定纤毛虫等于游动纤毛

虫,出水BOD5约在10—20mg /L 。

③镜检中如发现积硫较多的硫丝细菌、游动细菌(球菌、杆菌、螺旋菌和较多的变形虫、豆形虫) 时,往往是曝气时间不足,空气量不够,流量过大,或水温较低,处理效果差。

④在大量钟虫存在的情况下,植纤虫数量多而且越来越活跃,这对曝气池工作并不有利。要注意,可能污泥会变得松散,如果钟虫量递减,植纤虫递增,则潜伏着污泥膨胀的可能。

⑤镜检中各类原生动物极少,球衣细菌或丝硫细菌很多时,污泥已发生膨胀。

⑥当发现等枝虫成对出现、并不活跃,肉眼能见污泥中有小白点,同时发现贝氏硫菌和丝硫细菌积硫点十分明显,则表明曝气池溶解氧很低,一般仅0.5mg /L 左右。

⑦如果发现单个钟虫活跃,其体内的食物泡都能清晰的观察到时,说明污水处理程度高,溶解氧充足。

⑧二沉池的出水中有许多水蚤(俗称鱼虫) ,其体内血红素低,说明溶解氧高;水蚤的颜色很红时,则说明出水几乎无溶解氧。

(2)丝状菌的观察:在活性污泥系统中,并不是丝状菌越少越好,因为丝状菌在污泥絮体中起骨架作用。通过显微镜观察丝状菌的数量及长度、丰度等可直接反映工艺的运行情况。

需要补充的是:生物相观察只是一种定性的方法,运行中只能作为理化方法的补充手段,不可作为主要的工艺检测方法,需要在不断的实践中注意积累资料,总结出本工程的生物相变化规律。

5、MLSS 、MLVSS 、F/M、SRT 等污泥理化指标

①SV30(污泥的沉降比):污泥的沉降比是指曝气池中的混合液在1000ml 的量筒中,静置30min 后,沉降污泥与混合液的体积之比,一般用SV30表示。SV30是衡量活性污泥沉降性能和浓缩性能的一个指标。对于某种浓度的活性污泥,SV30越小,说明其沉降性能和浓缩性能越好。正常的活性污泥其MLSS 浓度为1500—4000mg/L。SV30一般在15%—30%的范围内。

②SVI30(污泥的体积指数):污泥的体积指数是指曝气池混合液在1000ml 量筒中,静置30min 后,1g 活性污泥悬浮固体所占的体积,常用SVI30表示,单位为ml/g,SVI30 与SV30存在以下关系:

SVI30= SV30/MLSS×1000

沉降比SV 与污泥的浓度有关,沉降性能相同的污泥,当MLSS 较大时,SV 也越大;当曝气池中混合液MLSS 变化较大时,SV 值就无法与历史数据比较,反映的污泥情况失真。测量SV 或SVI 的目的是反映污泥在二沉池内的沉降浓缩状况。SVI 既是衡量污泥沉降性能的指标,也是衡量污泥吸附性能的一个指标。一般来说,SVI 值越大,沉降性能越差,但吸附性能好;反之,SVI 越小,沉降性能越好,而吸附性能越差。在传统活性污泥工艺中,一般认为,SVI 值在100左右,综合效果最好,太大或太小都不利于出水质量的提高。

③MLSS (混合液悬浮固体浓度):指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量,用MLSS 表示,单位是mg/L。它近似的表示曝气池中活性微生物的浓度,是

运行管理的一个重要参数。

④MLVSS (混合液挥发性悬浮固体浓度):指混合液中悬浮固体中有机物的含量,用MLVSS 表示,它较MLSS 更能确切的代表活性污泥微生物的数量。

⑤SRT(污泥龄或称平均细胞停留时间) :是活性污泥在整个系统中的平均停留时间,一般用SRT 表示:

SRT=活性污泥系统中的活性污泥总量/每天从系统内排出的

活性污泥量=(Ma+Mc+MR)/(Mw+Me)

其中Ma ,为曝气池中的活性污泥量;Mc ,为二沉池的污泥量;MR ,为回流系统的污泥量;Mw ,为每天排放剩余污泥量;Me, 为二沉池出水每天带走的污泥量。

⑥F/M(污泥负荷):指单位重量的活性污泥,在单位时间内要保证一定的处理效果所能承受的有机物量。单位是kgBOD5/kg(MLVSS•d) ,通常用F/M表示有机负荷,F 代表食料,即进入系统中的食物量;M 代表活性微生物量,即曝气过程中的挥发性固体量。

F/M=Q•BOD5(每天进入系统中的食料量)/ MLVSS•Va(曝气过程中的微生物量)

式中:Q 为进水流量(m3/d); BOD5为进水的BOD5值(mg/L);Va 为曝气池的有效容积(m3);MLVSS 为曝气池内活性污泥浓度(mg/L)。

6、营养元素

营养元素在工业废水生化处理中作用至关重要。生物培养的微生物按照其细胞组成及代谢性质,在生长繁殖过程中需要一定量的营养元素,主要以氮磷为主。所以工业废水生物培养过程中,需要经常性的投加营养物质,以保证废水中有足够的氮和磷。

BOD :N :P=100:5:1,这是好氧生化系统中的比例,在好氧生化培养中,缺乏氮元素将导致丝状的或者分散状的微生物群体产生,使其沉降性能差。另外,缺乏氮元素使新的细胞难以形成,而老的细胞继续去除BOD 物质,结果微生物向细胞壁外排泄过量的副产物——绒毛状絮状物,这些絮状物沉淀性能差。根据经验,从废水中每去除100kgBOD 需要加5kg 氮和1kg 磷。

在许多条件下,氮以氨形式,磷以磷酸形式加入废水中。细菌需要氮以产生蛋白质,

需要磷以产生分解废水中有机物质的酶。一般细菌较易利用氨态氮,在处理工业废水时,如果废水含氮量低,不能满足微生物的需要,需要另外补加氮营养,如尿素、硫酸铵、粪水等。微生物中主要以细菌对磷的要求较多,工业废水中一般需要补加磷元素,如磷酸钾、磷酸钠等。

7、生化需氧量(BOD 5)

水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(以mg/L为单位)。它反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量。生化需氧量越高,表示水中需氧有机物越多。有机物污染物被好氧微生物家分解的过程,一般可分为两个阶段:第一阶段主要是有机物被转化为二氧化碳、水和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。污水的生化需氧量通常只指第一阶段有机物生物氧化所需的氧量。微生物的活动与温度有关,测定生化需氧量时一般以20℃作为测定的标准温度。一般生活污水中的有机物需20天左右才能基本上完成第一阶段的分解氧化过程,即测定第一阶段的生化需氧量至少需要20天时间。这在实际工作中有困难。目前以5天作为测定生化需氧量的标准时间,简称5日生化需氧量(用BOD 5表示)。据试验研究,一般有机

物的5日生化需氧量约为第一阶段生化需氧量的70%左右,对其他工业废水来说,他们的5日生化需氧量与第一阶段生化需氧量之差,可以较大或比较接近,不能一概而论。

BOD 的测试分析在废水处理工程中非常关键,BOD/COD的值可表示废水的可生物降解性能,BOD/COD的值越高,说明废水的可生化性越强,通过生物处理办法就越适合。其中废水的物化预处理单元、厌氧生物反应最大的作用就是提高废水的可生化性,进而提高好氧生化系统的处理效率和效果。

8、溶解氧(DO )

DO 的测试在生化处理废水中起重要作用,各种生化反应对溶解氧浓度的要求都很高,在反应过程中,要严格控制废水中的溶解氧浓度,以保证微生物具有最高的活性,生化处理达到最优处理效果。

溶解氧是影响生化处理效果的重要因素。在好氧生物处理中,如果溶解氧不足,好

氧微生物由于得不到足够的氧,其活性受到影响,新陈代谢能力降低,同时对溶解氧要求较低的微生物将应运而生,影响正常的生化反应过程,造成处理效率下降。好氧生物处理的溶解氧一般2—4mg/L为宜,在这种情况下,活性污泥或生物膜的结构正常,沉降、絮凝性能好。供氧过高,能耗浪费,而且代谢活动增强,营养供应不足而使微生物缺乏营养,促使污泥老化,结构松散。

因此,在废水生化处理过程中,溶解氧应该经常测试,以保证曝气池中的溶解氧浓度控制在一个合理的水平上,确保好氧微生物正常生长,取得较好的处理效果。

9、有毒物质

本项目废水中存在着对微生物有抑制和杀害作用的化学物质,其毒害作用主要表现为细胞的正常结构遭到破坏以及菌体内的酶变质,并使之失去活性。

10、含盐量

含盐量过高,对微生物具有抑制甚至毒害作用。一般生化系统的处理废水盐分以不超过5000 mg/L为宜。

11、色度

色度是一项感官性指标。纯净的天然水是清澈透明的,即无色的。但带有金属化合物或有机化合物等有色污染物的污水呈现各种颜色。将有色污水用蒸馏水稀释后与参照水样对比,一直稀释到二水样色差一样,此时污水的稀释倍数即为色度。

12、氯离子

①通过对氯离子的测试考察废水中盐酸盐的浓度;

②氯离子含量过高,直接影响COD 的测定。

13、SS (悬浮物)

水中所有残渣的总和称为总固体(TS ),总固体包括溶解物质(DS )和悬浮固体(SS )。水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS ), 滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(FS )。将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的量即是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固体性物质(FS )。溶解性固体表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固

态物质的量,挥发性固体反映固体的有机成分量。

SS 是评价混凝反应处理效果的最重要指标,混凝反应的主要作用就是去除废水的悬浮固体和胶体物质。

14、曝气池观察与污泥性状

在巡视曝气池时,应注意观察曝气池液面翻腾情况,曝气池中间若有成团气泡上升,即表示液面下曝气管道或气孔有堵塞,应予以清洁或更换;若液面翻腾不均匀,说明有死角,尤应注意四角有无积泥。此外,还应注意气泡的形状。

①气泡量的多少 在污泥负荷适当、运行正常时,泡沫量较少,泡沫外观呈新鲜的乳白色。污泥负荷过高、水质变化时,泡沫量往往增多,如污泥泥龄过短或废水中含多量洗涤剂时,即会出现大量泡沫。

②泡沫的色泽 泡沫呈白色且泡沫量增多,说明水中洗涤量较多;泡沫呈茶色、灰色,这是因为污泥泥龄太长或污泥被打碎而吸附在气泡上所致,这时应增加排泥量;气泡出现其他颜色时,则往往因为是吸附了废水中染料等类发色物质的结果。

③气泡的黏性用手沾一些气泡,检查是否容易破碎。在负荷过高、有机物分解不完全时,气泡较黏,不易破碎。

废水生化处理技术

一、概述

生化处理技术主要分为厌氧和好氧。厌氧包括:水解酸化、UASB 等;好氧主要包括:生物膜法、活性污泥法等。

厌氧技术在无氧的条件下,由兼性菌及专性厌氧菌降解有机污染物,最终产物是二氧化碳和甲烷。厌氧生物反应通常被划分成两个阶段过程:第一阶段是水解酸化阶段,

第二阶段是甲烷发酵阶段。在印染废水处理中常将厌氧控制在水解酸化阶段,来降解废水中部分污染物,同时提高废水的可生化性。即印染废水中常用的水解酸化工艺,一般CODcr 去除率为20—40%,色度去除率可达40—70%。

好氧技术由好氧微生物降解污水中有机污染物,最终产物为水和二氧化碳。在印染废水中常用的主要有:活性污泥法、接触氧化法,一般CODcr 去除率为40—80%。

印染废水常用的生化处理工艺组合根据多年处理印染废水经验,总结出:“水解酸化+接触氧化”或“水解酸化+活性污泥”是比较经济适用的印染废水处理技术,单独使用厌氧或纯粹只用好氧都不是很好的处理方法。尤其对高难度、中难度处理印染废水,如没有水解酸化段将很难处理达标。即使较易处理的牛仔洗漂废水,采用厌氧不仅降低处理成本,同时也减少投资,方便运行。

二、废水生化处理过程的影响因素、监测手段及控制要求

废水的生化培养过程是一项错综复杂的工作,其理论基础涉及物理学、无机化学、有机化学、微生物学、流体力学等多种学科,尽管最早的活性污泥工艺迄今已有近百年的历史,但是诸多理论在学术界仍无定论。因此,在本项目废水生化处理过程中,就要求操作及管理人员,在深入理论研究的基础上,结合公司废水具体情况,在生化培养过程中不断地进行探索实践,在做到系统正常运行,确保废水达标排放的前提下,提高其理论深度,丰富其实践经验,完成其技术储备。

1、温度

温度对生化培养过程起着至关重要的作用。它能够为生化培养过程中各现象的解释提供依据,有助于帮助管理及操作人员对系统运行管理做出正确及时的判断。

温度在很大程度上影响活性污泥(包括厌氧、兼氧和好氧)中的微生物活性程度,并且对诸如溶解氧、曝气量等产生影响,同时对生化反应速率产生影响。不同种类的微生物所生长的温度范围不同,约为5℃—80℃。在此温度范围内,可分成最低生长温度、最高生长温度和最适生长温度。以微生物适应的温度范围,微生物可分为中温性、好热性和好冷性三类。中温微生物的生长温度范围在20℃—45℃,好冷性微生物的生长温度在20℃以下,好热性微生物的生长温度在45℃以上。

废水生化好氧生物处理,以中温细菌为主,其生长繁殖的最适温度为20℃—37℃。当温度超过最高生物生长温度时,会使微生物的蛋白质迅速变性及酶系统遭到破坏而失去活性,严重者可使微生物死亡。低温会使微生物的代谢活力降低,进而处于生长繁殖停止状态,但仍保存其生命力。

厌氧生物处理中的中温性甲烷菌最适温度范围在20℃—40℃之间,高温性为50℃—60℃。

2、pH 值

不同的微生物有不同的pH 值适应范围。例如细菌、放线菌、藻类和原生动物的pH 值适应范围是在4—10之间。大多数细菌适宜中性和偏碱性(pH 值6.5—7.5)环境;氧化硫化杆菌喜欢在酸性环境,它的最适pH 值为3,亦可以在pH 值1.5的环境中生活;酵母菌和霉菌要求在酸性或偏酸性的环境中生活,最适pH 值3.0—6.0,适应pH 值范围为1.5—10之间。

废水生物处理过程保持最适pH 值范围是十分重要的。如用活性污泥法处理废水,曝气池混合液的pH 值达到9.0时,原生动物将由活跃转为呆滞,菌胶团粘性物质解体,活性污泥结构遭到破坏,处理效率显著下降。如果进水pH 值突然降低,曝气池混合液呈酸性,活性污泥结构也会变化,二沉池中出现大量浮泥现象。培养优良、驯化成熟的生物系统具有较强的耐冲击负荷的能力,但如果pH 值在大幅度内变化,则会影响反应

器的效率,甚至对微生物造成毒性而使反应器实效,因为pH 值的改变可能引起细胞电荷的变化,进而影响微生物对营养物质的吸收和微生物代谢中酶的活性。

综上所述,在生物系统处理废水过程中,应提供微生物最佳的pH 值范围,以使其在最优化条件下运行。

3、化学需氧量(COD )

化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中的有机污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量越高,也表示水中有机污染物越多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称CODMn 或简称OC 。以重铬酸钾作氧化剂时,测得的值称COD Cr ,或简称COD 。如果废水中有机物的组成相对稳定,则

化学需氧量和生化需氧量之间有一点个比例关系。一般说,重铬酸钾化学需氧量与第一阶段生化需氧量之差,可以粗略的表示为不能被需氧微生物分解的有机物。

COD 的测试分析是废水处理调试运行工作的重要组成部分,一方面掌握工艺流程中各处理单元的进出水情况,确保进水稳定,不至于产生较大的波动和对系统的冲击;另一方面,通过各处理单元前后进出水的COD 变化情况,了解处理单元的处理效果和效率。其重要作用可总结为以下三点:

1)提供详细的进出水浓度,使管理人员根据浓度变化情况相应的对运行工况作出调整,保证废水处理系统正常、稳定运行;

2)作为一项重要的技术指标,反映各处理单元的运行情况及处理效率等;

3)为整个系统中出现的各种现象及异常情况的分析判断及合理解释提供依据。

4、活性污泥的生物相

活性污泥的生物相观察在废水生化处理过程中作用极其重要,它不仅反映微生物培养程度和污泥驯化程度,并直接反映废水的处理情况。

(1)指示性生物的观察:对于某一特定的污水处理系统,当活性污泥系统运行正常时,其生物相也基本保持稳定,如果出现变化,则表示活性污泥质量发生了变化,应进一步观察并采取处理措施。微生物的种类繁多,其命名方法也非常复杂。从实际出发,

运行人员应熟练掌握活性污泥中最常见的微型指示生物:变形虫、鞭毛虫、草履虫、钟虫、线虫等。这些微生物中的某一种或几种是否占优势以及比例多少,将取决于工艺的运行状态。

下面是几种生物相对活性污泥状况的指标。

①钟虫不活跃或呆滞,往往表明曝气池供氧不足。如果出现钟虫等原生动物死亡,则说明曝气池内有有毒物进入,如有毒工业废水流人等。

②当发现没有钟虫,却有大量的游动纤毛虫如各种数量较多的草履虫、漫游虫、豆形虫、波豆虫等,而细菌则以游离细菌为主,此时表明水中有机物还很多,处理效果很低。如果原来水质良好,突然出现固定纤毛虫减少,游动纤毛虫增加的现象,预示水质要变差。相反,原来水质极差,逐渐出现游动纤毛虫为主,则水质变得良好。通常,固定纤毛虫大于游动纤毛虫+轮虫,出水BOD 5约在5—10mg /L ;固定纤毛虫等于游动纤毛

虫,出水BOD5约在10—20mg /L 。

③镜检中如发现积硫较多的硫丝细菌、游动细菌(球菌、杆菌、螺旋菌和较多的变形虫、豆形虫) 时,往往是曝气时间不足,空气量不够,流量过大,或水温较低,处理效果差。

④在大量钟虫存在的情况下,植纤虫数量多而且越来越活跃,这对曝气池工作并不有利。要注意,可能污泥会变得松散,如果钟虫量递减,植纤虫递增,则潜伏着污泥膨胀的可能。

⑤镜检中各类原生动物极少,球衣细菌或丝硫细菌很多时,污泥已发生膨胀。

⑥当发现等枝虫成对出现、并不活跃,肉眼能见污泥中有小白点,同时发现贝氏硫菌和丝硫细菌积硫点十分明显,则表明曝气池溶解氧很低,一般仅0.5mg /L 左右。

⑦如果发现单个钟虫活跃,其体内的食物泡都能清晰的观察到时,说明污水处理程度高,溶解氧充足。

⑧二沉池的出水中有许多水蚤(俗称鱼虫) ,其体内血红素低,说明溶解氧高;水蚤的颜色很红时,则说明出水几乎无溶解氧。

(2)丝状菌的观察:在活性污泥系统中,并不是丝状菌越少越好,因为丝状菌在污泥絮体中起骨架作用。通过显微镜观察丝状菌的数量及长度、丰度等可直接反映工艺的运行情况。

需要补充的是:生物相观察只是一种定性的方法,运行中只能作为理化方法的补充手段,不可作为主要的工艺检测方法,需要在不断的实践中注意积累资料,总结出本工程的生物相变化规律。

5、MLSS 、MLVSS 、F/M、SRT 等污泥理化指标

①SV30(污泥的沉降比):污泥的沉降比是指曝气池中的混合液在1000ml 的量筒中,静置30min 后,沉降污泥与混合液的体积之比,一般用SV30表示。SV30是衡量活性污泥沉降性能和浓缩性能的一个指标。对于某种浓度的活性污泥,SV30越小,说明其沉降性能和浓缩性能越好。正常的活性污泥其MLSS 浓度为1500—4000mg/L。SV30一般在15%—30%的范围内。

②SVI30(污泥的体积指数):污泥的体积指数是指曝气池混合液在1000ml 量筒中,静置30min 后,1g 活性污泥悬浮固体所占的体积,常用SVI30表示,单位为ml/g,SVI30 与SV30存在以下关系:

SVI30= SV30/MLSS×1000

沉降比SV 与污泥的浓度有关,沉降性能相同的污泥,当MLSS 较大时,SV 也越大;当曝气池中混合液MLSS 变化较大时,SV 值就无法与历史数据比较,反映的污泥情况失真。测量SV 或SVI 的目的是反映污泥在二沉池内的沉降浓缩状况。SVI 既是衡量污泥沉降性能的指标,也是衡量污泥吸附性能的一个指标。一般来说,SVI 值越大,沉降性能越差,但吸附性能好;反之,SVI 越小,沉降性能越好,而吸附性能越差。在传统活性污泥工艺中,一般认为,SVI 值在100左右,综合效果最好,太大或太小都不利于出水质量的提高。

③MLSS (混合液悬浮固体浓度):指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量,用MLSS 表示,单位是mg/L。它近似的表示曝气池中活性微生物的浓度,是

运行管理的一个重要参数。

④MLVSS (混合液挥发性悬浮固体浓度):指混合液中悬浮固体中有机物的含量,用MLVSS 表示,它较MLSS 更能确切的代表活性污泥微生物的数量。

⑤SRT(污泥龄或称平均细胞停留时间) :是活性污泥在整个系统中的平均停留时间,一般用SRT 表示:

SRT=活性污泥系统中的活性污泥总量/每天从系统内排出的

活性污泥量=(Ma+Mc+MR)/(Mw+Me)

其中Ma ,为曝气池中的活性污泥量;Mc ,为二沉池的污泥量;MR ,为回流系统的污泥量;Mw ,为每天排放剩余污泥量;Me, 为二沉池出水每天带走的污泥量。

⑥F/M(污泥负荷):指单位重量的活性污泥,在单位时间内要保证一定的处理效果所能承受的有机物量。单位是kgBOD5/kg(MLVSS•d) ,通常用F/M表示有机负荷,F 代表食料,即进入系统中的食物量;M 代表活性微生物量,即曝气过程中的挥发性固体量。

F/M=Q•BOD5(每天进入系统中的食料量)/ MLVSS•Va(曝气过程中的微生物量)

式中:Q 为进水流量(m3/d); BOD5为进水的BOD5值(mg/L);Va 为曝气池的有效容积(m3);MLVSS 为曝气池内活性污泥浓度(mg/L)。

6、营养元素

营养元素在工业废水生化处理中作用至关重要。生物培养的微生物按照其细胞组成及代谢性质,在生长繁殖过程中需要一定量的营养元素,主要以氮磷为主。所以工业废水生物培养过程中,需要经常性的投加营养物质,以保证废水中有足够的氮和磷。

BOD :N :P=100:5:1,这是好氧生化系统中的比例,在好氧生化培养中,缺乏氮元素将导致丝状的或者分散状的微生物群体产生,使其沉降性能差。另外,缺乏氮元素使新的细胞难以形成,而老的细胞继续去除BOD 物质,结果微生物向细胞壁外排泄过量的副产物——绒毛状絮状物,这些絮状物沉淀性能差。根据经验,从废水中每去除100kgBOD 需要加5kg 氮和1kg 磷。

在许多条件下,氮以氨形式,磷以磷酸形式加入废水中。细菌需要氮以产生蛋白质,

需要磷以产生分解废水中有机物质的酶。一般细菌较易利用氨态氮,在处理工业废水时,如果废水含氮量低,不能满足微生物的需要,需要另外补加氮营养,如尿素、硫酸铵、粪水等。微生物中主要以细菌对磷的要求较多,工业废水中一般需要补加磷元素,如磷酸钾、磷酸钠等。

7、生化需氧量(BOD 5)

水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(以mg/L为单位)。它反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量。生化需氧量越高,表示水中需氧有机物越多。有机物污染物被好氧微生物家分解的过程,一般可分为两个阶段:第一阶段主要是有机物被转化为二氧化碳、水和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。污水的生化需氧量通常只指第一阶段有机物生物氧化所需的氧量。微生物的活动与温度有关,测定生化需氧量时一般以20℃作为测定的标准温度。一般生活污水中的有机物需20天左右才能基本上完成第一阶段的分解氧化过程,即测定第一阶段的生化需氧量至少需要20天时间。这在实际工作中有困难。目前以5天作为测定生化需氧量的标准时间,简称5日生化需氧量(用BOD 5表示)。据试验研究,一般有机

物的5日生化需氧量约为第一阶段生化需氧量的70%左右,对其他工业废水来说,他们的5日生化需氧量与第一阶段生化需氧量之差,可以较大或比较接近,不能一概而论。

BOD 的测试分析在废水处理工程中非常关键,BOD/COD的值可表示废水的可生物降解性能,BOD/COD的值越高,说明废水的可生化性越强,通过生物处理办法就越适合。其中废水的物化预处理单元、厌氧生物反应最大的作用就是提高废水的可生化性,进而提高好氧生化系统的处理效率和效果。

8、溶解氧(DO )

DO 的测试在生化处理废水中起重要作用,各种生化反应对溶解氧浓度的要求都很高,在反应过程中,要严格控制废水中的溶解氧浓度,以保证微生物具有最高的活性,生化处理达到最优处理效果。

溶解氧是影响生化处理效果的重要因素。在好氧生物处理中,如果溶解氧不足,好

氧微生物由于得不到足够的氧,其活性受到影响,新陈代谢能力降低,同时对溶解氧要求较低的微生物将应运而生,影响正常的生化反应过程,造成处理效率下降。好氧生物处理的溶解氧一般2—4mg/L为宜,在这种情况下,活性污泥或生物膜的结构正常,沉降、絮凝性能好。供氧过高,能耗浪费,而且代谢活动增强,营养供应不足而使微生物缺乏营养,促使污泥老化,结构松散。

因此,在废水生化处理过程中,溶解氧应该经常测试,以保证曝气池中的溶解氧浓度控制在一个合理的水平上,确保好氧微生物正常生长,取得较好的处理效果。

9、有毒物质

本项目废水中存在着对微生物有抑制和杀害作用的化学物质,其毒害作用主要表现为细胞的正常结构遭到破坏以及菌体内的酶变质,并使之失去活性。

10、含盐量

含盐量过高,对微生物具有抑制甚至毒害作用。一般生化系统的处理废水盐分以不超过5000 mg/L为宜。

11、色度

色度是一项感官性指标。纯净的天然水是清澈透明的,即无色的。但带有金属化合物或有机化合物等有色污染物的污水呈现各种颜色。将有色污水用蒸馏水稀释后与参照水样对比,一直稀释到二水样色差一样,此时污水的稀释倍数即为色度。

12、氯离子

①通过对氯离子的测试考察废水中盐酸盐的浓度;

②氯离子含量过高,直接影响COD 的测定。

13、SS (悬浮物)

水中所有残渣的总和称为总固体(TS ),总固体包括溶解物质(DS )和悬浮固体(SS )。水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS ), 滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(FS )。将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的量即是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固体性物质(FS )。溶解性固体表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固

态物质的量,挥发性固体反映固体的有机成分量。

SS 是评价混凝反应处理效果的最重要指标,混凝反应的主要作用就是去除废水的悬浮固体和胶体物质。

14、曝气池观察与污泥性状

在巡视曝气池时,应注意观察曝气池液面翻腾情况,曝气池中间若有成团气泡上升,即表示液面下曝气管道或气孔有堵塞,应予以清洁或更换;若液面翻腾不均匀,说明有死角,尤应注意四角有无积泥。此外,还应注意气泡的形状。

①气泡量的多少 在污泥负荷适当、运行正常时,泡沫量较少,泡沫外观呈新鲜的乳白色。污泥负荷过高、水质变化时,泡沫量往往增多,如污泥泥龄过短或废水中含多量洗涤剂时,即会出现大量泡沫。

②泡沫的色泽 泡沫呈白色且泡沫量增多,说明水中洗涤量较多;泡沫呈茶色、灰色,这是因为污泥泥龄太长或污泥被打碎而吸附在气泡上所致,这时应增加排泥量;气泡出现其他颜色时,则往往因为是吸附了废水中染料等类发色物质的结果。

③气泡的黏性用手沾一些气泡,检查是否容易破碎。在负荷过高、有机物分解不完全时,气泡较黏,不易破碎。


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