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(1)及时清理调节池内漂浮物(如:塑料袋、绳头、烟盒、尼龙袋等)。
调节池边尽量不放物品,防止有物品掉到池内(如:桶盖、空桶、桶内的塑料袋、尼龙袋等)。
(2)禁止无关人员在调节池边逗留,防止向池内扔垃圾(如;烟头、香烟盒、
废布头、垃圾袋等)。
(3)操作时保持池内有一定水位(至少占池内容积三分之一水位),有利控制
稳定的进水量和水质,降低水质的波动幅度。 (4)定期清理池体(如:利用假期清理)。 5、脉冲布水器 5.1作用
(1)均匀分布各厌氧池进水量;
(2)脉冲作用使厌氧污泥床周期性的膨胀与收缩,加强厌氧污泥与进水的混合。 5.2管理方法
(1)电机要定期加油(三个月为一次)。 (2)开机前要排出管内气体。
(3)观察运转情况,发现运转异常情况则停机,通知机修工排除故障。 (4)要定期检修保养。 6、UASB厌氧反应器 6.1 设计原因
厌氧法处理污水的主要特点是高效节能,如果完全依靠好氧的办法来实现污水处理,处理费用大大增加,一般企业都难以承受,因此厌氧处理法越来越被重视,我们主要采用技术最成熟,应用最广泛的UASB(升流式厌氧反应器)工艺。 6.2 UASB反应器系统管理
(1)在实际运行中,进出水的COD浓度、流量和PH值以及反应器内的PH值,
产气量及其组成,出水的VFA(挥发酸)浓度及其组成,反应器内的温度等都是被检测的指标。
(2)出水的VFA(挥发酸)浓度及其组成:VFA的除去程度可以直接反映出反
应器的运行状况,同时,VFA浓度的分析较为快速地反映出反应器行为的微小变化。VFA浓度过高表明反应器内大量的VFA累积,是反应器PH值
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下降和导致“酸化”的前期讯号。一般VFA浓度不能超过800mg/L,正常运行中保持400mg/L以下,而以200mg/L以下为最佳。
(3)PH值:在UASB反应器的运行过程中,进水PH值控制在7.5~8.0,反应
器内的PH值应保持在6.5~7.8范围之内,并且应尽量减少波动。VFA浓度的升高是PH值降低的原因,但是PH值反映滞后。
(4)产气量及组成:产气量也是非常重要的检测指标。产气量能够迅速反映出
反应器的运行状态。产气量能够通过进水量和进水有机物浓度估算出来,产气量减少而反应器负荷没有变化时说明运行不正常导致甲烷菌活性降低。PH值的变化、温度的降低,有毒物质等均可能是产气突然下降的原因。正常运行时,甲烷在产气中约占60~80%,这一比例与废水的成分有关。 (5)污泥的洗出:在启动阶段,会有较多的污泥洗出,在启动后的运行中,也
会有一定量的污泥洗出。但是污泥在运行阶段被洗出的量应当有限度,这一限度即洗出的污泥量不能大于同期产生的污泥量,否则反应器内污泥大量污泥流失,反应器将不能维持较高的负荷。 (6)废水中N、P等营养物质、SO42-、SO32-、S2-的浓度。 (7)通过污泥测量可以计算出:
反应器污泥总量、反应器具有的最大负荷潜力,安全的运行负荷应保证始终低于其最大负荷能力 6.3故障及处理
◆ 污泥生长过于缓慢。
分析原因:营养与微量元素不足;进水预酸化程度过高;污泥负荷过低;颗粒污泥洗出;颗粒污泥的分裂。
解决办法:增加进水营养与微量元素;减少预酸化程度;增加反应器负荷。 ◆ 反应器过负荷
分析原因:反应器污泥量不足;污泥产甲烷活性不足。
解决办法:降低负荷;提高污泥量增加种泥量或促进污泥生长适当减少污泥洗出;减少污泥负荷;增加污泥活性。 ◆ 污泥产甲烷活性不足
分析原因:营养与微量元素不足;产酸菌生长过于旺盛;有机悬浮物在反应
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器中积累;反应器中温度降低;废水中存在有毒物质或形成抑制活性的环境条件;无机物引起沉淀。
解决办法:增加进水营养与微量元素;增加废水预酸化程度降低反应器负荷;降低进水悬浮物浓度;增加温度;减少进水中无机金属离子的浓度。 ◆ 颗粒污泥洗出
分析原因:气体聚集于中空的颗粒中,在低温、低负荷、进水浓度低易形成大而中空的颗粒污泥;由于颗粒形成分层结构,产酸菌在颗粒污泥外大量覆盖使产气聚集在颗粒内;颗粒污泥因废水中含大量蛋白质和脂肪而有上浮趋势。
解决办法:增大污泥负荷,采取内部水循环以增大水对颗粒的剪切力,使颗粒尺寸减小;应用更稳定的工艺条件,增加废水预酸化的程度;采取预处理(沉淀或化学絮凝)去除蛋白和脂肪。 ◆ 絮状的污泥或表面松散的颗粒污泥形成并洗出
分析原因: 由于进水中的悬浮物的产酸细菌的作用,颗粒污泥聚集在一起;在颗粒表面或以悬浮状态大量的生长产酸菌;产酸菌大量附着于颗粒表面。 解决办法:从进水中去除悬浮物,减少预酸化程度;增加预酸化程度,加强污泥与废水的混合程度;增加预酸化程度降低污泥负荷。 ◆ 颗粒污泥破裂分解
分析原因:负荷或进水浓度突然变化;预酸化程度突然增加,使产酸菌处饥饿状态;有毒物质存在与废水中;过强的机械力作用。
解决办法:采用更稳定的工艺;应用更稳定的预酸化条件;废水脱毒预处理;延长驯化时间;稀释进水浓度;降低负荷和上流速度,以降低水力的剪切力。7. 生物接触氧化池
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7.1 基础知识
生物接触氧化处理技术的实质之一是在池内充满填料,已经充氧的污水浸没全部填料,并以一定的流速经填料。在填料上布满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的新陈代谢功能的作用下,污水中有机污染物得到去除,污水得到净化,因此生物接触氧化技术,又称“淹没式生物滤池”。 7.2具体原理
生物接触氧化在运行初期,少量的细菌附着于填料表面,由于细菌的繁殖逐
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渐形成很薄生物膜。在溶解氧和食物都充足的条件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚。溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用,为微生物所利用。但当生物膜达到一定厚度时,氧已经无法向生物膜内扩散,好氧菌死亡,而兼氧性细菌、厌氧菌在内层开始繁殖,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断发展厌氧菌。经过一段时间后在数量上开始下降,加上代谢气体产物的逸出,使内层生物膜大块脱落。在生物膜已脱落的填料表面上,新的生物膜又重新发展起来。在接触氧化池内,由于填料表面积较大,所以生物膜发展的每一个阶段都是同时存在的,使去除有机物的能力稳定在一定的水平上。生物膜在池内呈立体结构,对保持稳定的处理能力有利。 7. 3 生物接触氧化法的特征
(1)在充分发挥生物膜法优点的基础上,兼具活性污泥的净化特征。 (2)BOD负荷高,污泥生物大,相对而言处理效果较高,而且对进水冲击负荷
的适应力强。
(3)处理时间短。因此在处理水量相同的条件下,所需装置的设备较小,因此
占地面积小。
(4)能够克服污泥膨胀问题。
(5)可以间歇运转。当停电或发生其他突然事故后,生物对间歇运转有较强的
适应力。长时间的停车,细菌为适应环境的不利条件,它的原生动物都进入休眠状态,显示了对不利生长的环境有较强的适应力;一旦环境条件好转,微生物又重新开始生长、代谢。 (6)维护管理方便,不需要回流污泥。 (7)剩余污泥量少。 7.4 生物接触氧化法的缺点
(1)生物膜的厚度随负荷的增高而增大,负荷过高则生物膜过厚,引起填料堵
塞。
(2)大量产生后生动物(如轮虫类)。后生动物容易造成生物膜瞬时大块脱落。 (3)填料及支架等往往导致建设费用增加。 (4)检修和维护比较困难。 7.5 生物膜知识
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实质是使细菌和原生动物、后生动物一类的微型动物附着在滤料或一些载体上生长发育,并在其上形成膜状生物污泥即生物膜。
污水与生物膜接触,污水中的有机物污染物,作为营养物质为生物膜上的微生物所摄取,污水得到净化,微生物自身也得到繁衍增殖。 7.6 活性污泥知识
活性污泥法是采用人工措施,创造适宜条件,强化活性污泥微生物的新陈代谢功能,加速污水中有机物降解的污水生物处理方法。 7. 7 填料知识
填料是生物膜的载体,也对截留悬浮物起作用,因此是氧化池的关键,直接影响着生物接触氧化法的效果。同时,载体填料的费用在生物接触氧化处理系统的基建费用中又占较大比重,所以填料关系到接触氧化技术的经济合理性。 7.8 溶解氧知识
在生物接触氧化池中,好氧性细菌进行有氧呼吸,以分子氧作为生物氧化过程的电子受体,因此只有在有氧的情况下才能生长和繁殖。
好氧微生物需要的是溶于水的氧,即溶解氧。实验和经验证明溶解氧在2~4mg/l为最佳点,如果供氧不足,微生物活性降低,导致废水处理效果下降,溶解氧也不能过高,过高会使污泥老化,结构松散等问题,同时增加了能耗,提高了运行成本。 7.9 微生物知识
在废水生物处理中不管采用何种处理构筑物的形式及何种工艺流程,都是通过处理系统中活性污泥或生物膜微生物的代谢活动,将废水中的有机物氧化分解为无机物,从而得到净化的。处理后出水水质的好坏都同组成活性污泥或生物膜微生物的种类、数量及其代谢活力有关。废水处理构筑物的设计及日常运行管理主要也是为活性污泥或生物膜中的微生物提供一个较好的生活环境条件,以发挥其更大的代谢活力。
果汁污水工程一般采用生物膜法,池中微生物的种类包括:菌胶团细菌、丝状细菌、真菌、微型动物等。 7.10影响处理效果的因素
(1)BOD(生化需氧量)负荷率(有机负荷率)。
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