k1体育在好氧系统运行中,是许多运行人员尤为关心的现象。了解活性污泥丝状菌膨胀的原因,从而有针对性地采取适当的运行策略,是预防丝状菌膨胀的唯一途径。
丝状菌膨胀,其实就是在活性污泥中丝状菌生长过于旺盛,使得丝状菌的数量占有绝对优势的一种表现。对比丝状菌与菌胶团细菌的生长特点,并结合系统实际运行的工艺条件,就能了解丝状菌生长占优势的原因,从而帮助我们找出预防或应对丝状菌膨胀的方法。
丝状菌与菌胶团细菌相比较,最大的不同在于丝状菌形态呈丝状,各种丝状体上生长分枝,表面积巨大。形态的巨大区别造成了两大类细菌不同的生长特性。
争夺食物时,丝状菌较菌胶团细菌更具有优势。当水中碳源充足,菌胶团细菌和丝状菌都能得到足够的食物;而当水中的碳源较为缺乏时,得益于丝状菌巨大的表面积,丝状菌能更容易地争夺到食物。所以丝状菌膨胀往往发生在有机负荷偏低的活性污泥系统中。
除了碳源之外,对于其他营养元素(主要为N、P)的争夺,同样得益于丝状菌巨大的表面积。当水中营养盐不足时,丝状菌获取营养盐的能力也高于菌胶团细菌。另外,丝状菌(包括真菌)的生长,对磷的需求较菌胶团细菌低。所以,即使水中碳源充足,但氮、磷等营养盐不足的条件下,丝状菌也容易生长占优。在负荷较高的运行条件下发生的丝状菌膨胀,往往是因为C:N:P的比例失调,N或P元素严重缺乏。
丝状菌(包括真菌)能在微氧的环境中很好的生长,而菌胶团细菌则不同。当溶解氧浓度下降到一定程度,菌胶团内部的细菌首先无法耐受,菌胶团开始变小、解体;当溶解氧浓度进一步下降,则大部分菌胶团细菌的生长都会受到抑制k1体育。所以,长期低溶解氧运行容易引发丝状菌膨胀。
水温对细菌的活性和生长有显著的促进作用。丝状菌表面积大,高水温的促进作用就更为明显,使丝状菌繁殖速率的提高明显快于菌胶团细菌,故很多丝状菌膨胀的案例往往发生在高温季节。
丝状菌中的真菌类,其适宜生长的pH范围是4.5-6.5之间,而菌胶团细菌的适宜范围则是6-8之间。如果曝气池中的pH环境偏低,则更利于丝状菌的生长,不利于菌胶团细菌与丝状菌的竞争。
同样的原因,一旦水中含有某种毒性物质,或含有对微生物活性具有抑制性的物质,此时丝状菌表面积大的生存优势就会转变为劣势,更容易受到影响而被抑制。所以,当活性污泥发生恶性膨胀时,可以选择采用投加强氧化剂的方式,来杀灭丝状菌。
通过上述分析,我们了解了丝状菌和菌胶团细菌生长习性上的区别。以后在活性污泥系统的运行中,需注意控制好适当的运行条件,避免让有利于丝状菌生长占优势的运行条件长时间的维持,就可以有效的避免绝大多数丝状菌膨胀现象的发生。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
2023年12月中旬以来,我国天气形势异常复杂,集中出现了寒潮、雨雪、低温、冰冻等各类冬季灾害性天气。这对污水处理而言,带来了哪些挑战?需要提前做好哪些准备工作?带着这些问题,本报记者采访了业内人士。气温“骤降”和“慢慢下降”的考验值有何不同?2023年12月,我国的气温起伏可以用“过山车”
在活性污泥法的应用过程中,其处理效果会受到污泥回流比、曝气时间、污泥负荷、污泥沉降比、MLSS等因素的影响。因此,需要基于污泥沉降比作为指标来监控处理情况。SV(污泥沉降比),即在1000mL(也有显示为100mL)的曝气池混合液中,经过静置、沉淀之后,污泥和混合液之间的体积比。污泥沉降比能够表
目前,国内外通用的污水处理技术主要是采用活性污泥法,此方法具有处理彻底、有机物降解率高、二次污染小、能耗低和运行管理方便等优点。但也存在微生物对环境的适应有要求,特别是水温受自然环境影响的问题较难解决。冬季运行具有水温低、污泥活性较弱等特点,增加了活性污泥的处理难度,不利于污水处
活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理污水的一类处理方法。为什么叫活性污泥?活性污泥基本概念是1912年英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现提出的。他们对污水长时间曝气会产生污泥,同时水质会得到明显的改善。继而阿尔敦(Arden)和洛开脱(Lockgtt)对这一现象进行了研究。曝气试验是在
1923年,上海第一座污水处理厂建成,由此拉开了上海污水处理的序幕。历经百年发展,上海从解放前的3座污水处理厂,3.55万吨/日的处理量,发展成为目前六大片区43座污水处理厂,处理规模超1000万吨/日,上海城市水环境面貌焕然一新。水处理行业的飞速发展为改善水环境、保障水安全发挥了强有力的支撑作
【社区案例】活性污泥中微生物生长的C:N:P比值为100:5:1;而脱氮时要求C:N在4~6?100:5:1和4~6这个数据是怎么来的k1体育,为什么?一、CNP比100:5:1是怎么来的?CNP比100:5:1的比例是针对于好氧除碳工艺的营养比!而非厌氧与脱氮工艺的CNP比!100:5:1比例的来源:说法一:McCarty于1970年将细菌原生质
曝气池(aerationbasin)是人们按照微生物的特性所设计的生化反应器,污染质的降解程度主要取决于曝气池的运行管理。一、曝气池运行管理——常规监测1、温度好氧活性污泥微生物能正常生理活动的最适宜温度范围是15-30℃。一般水温低于10℃或高于35℃时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度
序批式间歇活性污泥(SBR)工艺具有占地省、运行方便灵活等优点,但存在脱氮除磷效率不高、沉淀阶段直接出水水质不稳定等问题,无法满足高排放标准。随着国家城市水环境提升、黄河流域高质量发展等行动计划的加速,污水处理厂出水需要由一级B提标至一级A或更高标准排放,SBR工艺的污水处理厂均面临提标改造。
【社区案例】我们是处理屠宰废水的,放了15天年假,想请教各位老师,好氧池,每天闷曝两小时,加面粉葡萄糖,可不可以?当工厂春节假期停止生产时,污水处理只能停止运行,如何让停运后的污泥能保证活性,停产结束启动运行时能快速恢复,保证达标排放是停产期间控制的要点。一、停产时间的运行控制要点
【社区案例】生化池只要有COD和氨氮是不是就不会曝气过度?DO高了对活性污泥有影响没,污泥自我氧化?一、溶解氧(DO)的定义及理解应该说k1体育,理论上来讲,当曝气池各点监测到的DO值略大于0(如0.01mg/L)时,可以理解为充氧正好满足活性污泥中微生物对溶解氧的要求。但是事实上,我们还是没有简单
【社区案例】前辈们,我想咨询一下,为什么“D型氧化沟”被称为“D型氧化沟”?“T型氧化沟”被称为“T型氧化沟”?“VR型氧化沟”被称为“VR型氧化沟”?“BMTS型氧化沟”被称为“BMTS型氧化沟”?一、什么是氧化沟?氧化沟(OxidationDitch,OD)又称为连续循环式反应器(ContinuousLoopReactor,CLR),
污水处理的运行需要众多控制参数的合理调控,只有这样,才能保证处理工艺的正常、高效运行。本文详细介绍A/O(脱氮)工艺主要参数指标的控制!1、pH值一般污水处理系统可承受的pH值变动范围为6~9,超出范围需进行投加化学调和剂调整;pH值过小会造成混凝絮体小、生物处理中原生动物活动减弱;过大则体
本周公众号将继续围绕硝化反应的工艺细节进行探讨。污水处理的生物池内的硝化反应相对于好氧的有机物降解反应来说,速率较慢,同时硝化菌在整个污水处理的生物池内活性污泥系统中所占据的比例也不是很高,由于自身数量等级和生存的敏感性来说,硝化细菌受外界环境因素干扰的影响较大,因此在实际的运行
生化处理后的泥水经过二沉池分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。二沉池浮泥现象在城市污水处理厂和工业废水处理站中普遍存在,影响了污水处理的形象,导致出水SS升高,严重会导致出水超标。
目前,国内外通用的污水处理技术主要是采用生物法,此方法具有处理彻底、有机物降解率高、二次污染小、能耗低和运行管理方便等优点。但也存在微生物对环境的适应有要求,特别是水温受自然环境影响的问题较难解决。冬季运行具有低温时间长、水温低、进水污染物浓度高、污泥活性较弱等特点,增加了活性污
在活性污泥系统中,污泥的重要性占据了很重要的地位,学会通过污泥的异常来判断系统的运行状况,是一线污水从业人员需要具备的知识!一、污水处理运行状态的观察1、二沉池观察污泥状态:主要观察二沉池泥面高低、上清液透明程度,有无漂泥,漂泥粒大小等。上清液清澈透明----运行正常,污泥状态良好;
生化处理后的泥水经过二沉池分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。1、出水悬浮物超标二沉池出水悬浮物含量增大的原因和相应的解决对策如下:(1)活性污泥膨胀使污泥沉降性能变差
污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。一、二次池的概念及作用1、二沉池的定义按照在污水处理流程中所处的位置,沉淀池可分为初次
摘要:环氧树脂高盐废水是目前较难处理的工业废水之一。采用混凝联合生物强化工艺:通过混凝过程进行预处理后,投加嗜盐菌进行生物强化考察盐度变化对系统降解有机物的影响以及污泥性状的变化情况。结果表明,当废水中氯离子浓度达到驯化目标10g/L时,系统对COD的去除率仍稳定在85%左右;以没有投加嗜
1、污泥腐化:现象:活性污泥呈灰黑色、污泥发生厌氧反应,污泥中出现硫细菌k1体育,出水水质恶化;原因:1)负荷量增高;2)曝气不足;3)工业废水的流入等;对策:1)控制负荷量;2)增大曝气量;3)切断或控制工业废水的流入。2、污泥上浮:现象:污泥沉淀30~60分钟后呈层状上浮,多发生在夏季;原因:硝化作用导致在二
污泥回流比是污泥回流量与曝气池进水量的比值。一般通过调节污泥回流比来控制污水水质水量的变化。调控活性污泥回流比,是活性污泥系统故障时的重要应急调控手段之一。1.活性污泥回流比的定义活性污泥回流定义上的理解是流入二沉池的沉降活性污泥需要重新抽升到曝气池首端,与在曝气池首端入流的污水、
1、故事起因:以前在一起技术交流过的某炼化企业张主任和我聊天,说他们生化系统最近泡沫浮渣非常大,有时候泡沫直接干到池子外面了,简单的交流一下,张主任发了以下图片。看了图片,情况还是非常严重的。晚上开始查找以前自己调试过的类似图片的项目,简单了总结了一下。因为疫情原因,张主任第二天
一、初步概述我们是食品园区废水,也就是一个园中园,排放标准执行综排三级标,无总氮要求,总磷要求≤8,我们公司不是这个污水站的设计公司,在这个污水站运行几年后我们才接手,许多设备,设计残破不堪,设计工艺为格栅+气浮+厌氧池(非严格意义的厌氧系统)+SBR+絮凝沉淀(后面我们接手后对总磷有要
非丝状菌膨胀,顾名思义不是丝状菌过量繁殖导致的膨胀,但是膨胀表现却和丝状菌膨胀的情形差不多,都具有沉淀性能严重下降,二沉池跑泥严重,SV最高可达90%。
污泥膨胀是活性污泥处理工艺中常见的一种异常现象,是指活性污泥沉降性能恶化,随二沉池出水流失。发生污泥膨胀时,活性污泥SVI值(1g干污泥所占体积,ml/g)超过150时,预示着活性污泥即将或已经为膨胀状态,应当立即采取控制措施。
碳源投加过量(冲击)为什么会膨胀?碳源冲击后的膨胀又叫非丝状菌膨胀,为什么叫非丝状菌膨胀?因为原因不是丝状菌过量繁殖导致的膨胀,但是膨胀表现却和丝状菌膨胀的情形差不多,都具有沉淀性能严重下降,二沉池跑泥严重,SV最高可达90%。具体说下两者的区别,非丝状菌膨胀是因为过高的碳源进入系统
判断丝状菌是否发生膨胀有很多的方法,镜检是其中最直接的判断方法,但是很多污水处理因为资金或者不重视并没有配备显微镜,只有通过非镜检的方法尽早发现丝状菌膨胀的存在,才能提早发现问题,分析原因并采取有效措施进行应对。1、丝状菌的结构及膨胀的危害正常的活性污泥结构较稠密,菌胶团生长良好
01啥是非丝状菌膨胀?非丝状菌膨胀是污泥膨胀问题中除去丝状菌膨胀之外的情况,外观看起来跟丝状菌膨胀的情形差不多,都表现为污泥沉降性能严重下降。03如何应对?非丝状菌膨胀可以通过镜检、SVI值进行判断。发生膨胀,作为应急措施,一般会选择投加助沉剂或者是杀菌剂,但这是治标不治本的方法,且投
一、污泥膨胀的概念及其解决办法1、污泥膨胀的原因1.丝状菌膨胀活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖k1体育,导致膨胀,促成条件包括进水有机物少,F/M太低,微生物食料不足;进水氮、磷不足;pH值低;混合液溶解氧太低,不能满足需要;进水波动太大,对微生物造成冲击。通过活性污泥沉降性能、容积指数判断丝状菌
北京高碑店污水处理厂一期工程于1993年底建成并投入运行,设计处理能力50万吨/日,设计工艺为传统活性污泥法。从试运行到正式运行,处理水量逐年增加,从94年的日均处理污水25万吨至现在的日均处理污水50万吨,运行一直比较稳定,出水水质达标,1998年2月中旬,高碑店污水厂发生了污泥膨胀现象,通过相
确认丝状菌是否发生膨胀有很多的方法,判断的方法也各有特点。只有尽早地发现丝状菌膨胀的存在,才能提早发现问题,分析原因并采取有效措施进行应对。1、丝状菌的结构及膨胀的危害正常的活性污泥结构较稠密,菌胶团生长良好,显微镜下观察到菌胶团外缘整齐清晰,并可发现有纤毛类原生动物。污泥呈矾花
对于污水厂来说,污泥膨胀分为两大种类,其中一种是丝状菌膨胀,这一期我们就围绕丝状菌膨胀的管理控制来进行污泥膨胀的技术管理探讨。丝状菌在活性污泥中,是具有良性和劣性的一种特殊的微生物种群,它是负责构成活性污泥絮凝体骨架的重要微生物,活性污泥的絮凝体是由各种不同种类的微生物聚合而成的
某某自来水业务系统,是一套适合各种规模自来水公司的网络版自来水多种类业务管理软件。根据各大自来水公司存在的问题和需求自主...
某某自来水业务系统,是一套适合各种规模自来水公司的网络版自来水多种类业务管理软件。根据各大自来水公司存在的问题和需求自主...
某某自来水业务系统,是一套适合各种规模自来水公司的网络版自来水多种类业务管理软件。根据各大自来水公司存在的问题和需求自主...
某某自来水业务系统,是一套适合各种规模自来水公司的网络版自来水多种类业务管理软件。根据各大自来水公司存在的问题和需求自主...