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      中清環境
      SINOTSING ENVIRONMENT

      活性污泥在冬季的運行注意事項

      瀏覽: 作者: 來源:北極星環保網 時間:2020-12-24 分類:行業新聞
      這是因為適冷微生物所分泌的細胞外聚合物變少以及酶催化作用的減少降低了生化反應速度,低溫時微生物本身代謝功能也逐漸減弱,吸附在活性污泥表面上的有機物,不能很快被降解,未降解的有機物在活性污泥吸附表面上有所積累,在一定程度上改變了被多糖類粘液層包覆的吸附表面的性質,污泥的表面活性恢復的較慢,從而降低了活性污泥的吸附作用

      一、冬季低溫對活性污泥的影響

      溫度是一個重要的生態因子,是影響微生物生長與存活的最重要因素之一,對生物個體的生長、繁殖、新陳代謝及生物種群分布和種群數量起著決定作用。此外,溫度對活性污泥的絮凝沉降性能、曝氣池充氧效率以及水的粘度都有較大影響。

      1、微生物增殖

      溫度是影響微生物生長的一個重要因子。溫度太低,可使原生質膜處于凝固狀態,不能正常地進行營養物質的運輸或形成質子梯度,因而生長不能進行。

      溫度對微生物生長的影響具體表現在:

      (1)影響酶活性。溫度變化影響酶促反應速率,最終影響細胞合成。

      (2)影響細胞膜的流動性。溫度高,流動性大,有利于物質的運輸;溫度低,流動性降低,不利于物質運輸。因此溫度變化能影響營養物質的吸收與代謝產物的分泌。

      (3)影響物質的溶解度。微生物總體上生長溫度范圍較廣,但對每一種微生物來講只能在一定的溫度范圍內生長。

      每種微生物都有3個基本溫度:最低生長溫度,低于這種溫度微生物不再生長繁殖;最適生長溫度,在此溫度時生長速率最快;最高生長溫度,在此溫度以上微生物生長停止,出現死亡。微生物有各自的最適溫度,一般是在20~70℃左右。個別微生物可在200~300℃的高溫下生活。

      2、微生物代謝

      由于低溫引起微生物酶促反應速度下降,必將導致活性污泥活性降低,使得生物處理反應速率下降。

      盡管已證明嗜冷性微生物在低溫下具有較高的污染物降解能力,并且已分離到幾種耐低溫酵母菌,但是由于嗜冷性微生物種類較少,且污水中的生物量也少,易在活性污泥中流失,所以其污染物去除能力沒有很好的發揮出來。

      又由于污水處理中的微生物大多數是適溫微生物,適溫微生物的最低生長溫度為10℃,低于10℃時,起主要降解作用的中溫菌已經失去了降解有機物的能力,而冷適微生物由于世代時間較長,并且受自身生理特性和各種生態因子的抑制作用,在數量上不能達到一定的程度,在量與質上并未形成優勢群體,從而導致了生物處理效果的降低。因此,低溫條件下市政污水廠活性污泥中微生物種群數量少、活性低、分解有機物能力弱、處理效率低、出水水質差。

      3、污泥吸附作用

      水溫在5℃以下時,溫度對活性污泥初期吸附作用影響較大,水溫愈低愈明顯。0℃時初期吸附作用不明顯,5℃的吸附曲線初期吸附作用較高,隨著溫度的升高,初期吸附效果變好。這是因為適冷微生物所分泌的細胞外聚合物變少以及酶催化作用的減少降低了生化反應速度,低溫時微生物本身代謝功能也逐漸減弱,吸附在活性污泥表面上的有機物,不能很快被降解,未降解的有機物在活性污泥吸附表面上有所積累,在一定程度上改變了被多糖類粘液層包覆的吸附表面的性質,污泥的表面活性恢復的較慢,從而降低了活性污泥的吸附作用。如果延長生物反應時間,溫度對于COD去除率的影響將逐漸減少。這可以認為總吸附表面積不會因水溫降低而減少,這就保證了低溫吸附去除作用繼續存在。

      4、污泥的沉降

      低溫條件下活性污泥的沉速較小,常溫條件下活性污泥的沉降性能明顯好于低溫條件下活性污泥的沉降性能。主要原因如下,常溫條件下的中溫菌分泌的胞外聚合物較多,使污泥的絮體結構密實、大小適中,容易形成大塊絮狀體沉淀下來,因此具有良好的沉降性能。而低溫條件下能夠代謝外源物質的中溫菌的數量少,活性低。冷適應微生物的數量雖然有所上升但和常溫條件下的中溫菌相比數量較少,活性也較低。所以低溫條件下微生物菌群的分泌能力低,胞外聚合物的數量大為減少,微生物間的相互作用變弱,從而導致活性污泥顆粒細碎,不易形成大顆粒絮狀體,常常是細小的泥粒等速共沉,沉速較小,溫度越低這種現象越明顯。從水質特點上分析,低溫環境下,水的粘滯性增高,固體顆粒沉降阻力增大,降低了泥水分離效果,沉淀后的上清液仍有細小的懸浮顆粒隨出水帶走。

      5、污泥的膨脹

      有關研究表明在寒冷地區城市污水廠,除低氧、低負荷外,溫度也確是影響污泥膨脹的重要因素。專家通過對膨脹污泥的顯微觀察和生化分析認為微絲菌屬的小胸蟲在低溫條件下會引起污泥膨脹。此細菌適合的生長環境是低溫、低負荷,在這種環境下它的絲特別長,具有疏水性特點。低溫導致絲狀菌的過度生長是寒冷地區冬季和春季污泥膨脹的主要原因。

      6、污泥的脫水

      對于低溫運行的活性污泥,顆粒密度是影響污泥比阻的主要因素,而對于常溫活性污泥,顆粒大小才是影響污泥比阻的主要因素。同時,低溫下絲狀菌的大量出現導致了污泥絮體疏松、密度減小,進一步導致污泥比阻和沉降指數增大。與常溫運行活性污泥相比,低溫運行活性污泥所攜帶的負電荷少而具有更高的親水性;低溫活性污泥的胞外分泌物中含有更多的粘性物質,使污泥的壓縮性降低而難于沉降。

      二、冬季活性污泥系統的運行指南

      1、加強污水處理廠運行的全過程管理

      從細處入手確保各個污水處理單元充分發揮應有的功能。對出現的故障和問題,應及時發現、及時分析和解決。避免小問題和小故障得不到解決,拖成大問題,影響整個系統的穩定運行。須特別注意因為格柵、沉砂池、水解酸化池、污泥脫水機等運行不正常,從而加重了生化處理系統的負擔,引起生化系統運行不正常,造成出水不穩定的問題,這些狀況需要引起足夠重視并加以改進。污水處理廠應結合自身工藝運行的運行規律、污泥的性狀、污染物的降解變化規律等生化系統的具體情況;結合進水水質、水量的日變化、月度變化等情況。通過適當的工藝優化調整,確保足量處理污水、出水水質穩定達標,同時節能降耗優化運行成本。

      2、調整運行參數

      冬季污水處理廠進水濃度普遍偏高、水溫較低、活性污泥活性較弱,反應速度較慢,污水處理廠需結合自身工藝和進水特征進行生產運行參數調整。

      具體參考如下:

      a、以生活污水為主的廠可控制略低的F/M、以工業廢水為主的廠宜控制較低的F/M,宜控制在0.03--0.08kgBOD5/kgMLSS·d。

      b、根據自身工藝特點,進行適當的曝氣控制。在保證所有單元格曝氣充足前提下將DO值控制在2.03.5mg/L,不宜過高。如曝氣過量,可能引起污泥系統活性不強、性狀不佳、沉降性能較差等問題,還增加了運行成本。

      c.保證預處理單元的正常工作,保證生化池各單元格中污泥MLVSS/MLSS、SV30、SVI在正常范圍。

      d.根據具體工藝運行情況,對內外回流量、回流比等參數進行調整。

      e.適當提高污泥濃度MLSS,在細菌代謝能力下降的前提下,使總量的污泥代謝能力能保持穩定。

      3、保證脫氮效果

      在生物脫氮過程中,含氮化合物在微生物作用下相繼發生下列反應:氨化反應一硝化反應一反硝化反應,最終以N2形式從污水中脫離。

      硝化反應的適宜溫度是2030℃,15℃以下時,硝化速度下降,5℃時完全停止。反硝化反應的適宜溫度是20~40℃,低于15℃時,反硝化菌的增殖速率降低,代謝速率也降低。東北地區冬季的污水溫度在10℃左右甚至更低,遠遠達不到硝化菌及反硝化菌的最適溫度,對氮的去除效率有很大程度的影響。

      硝化細菌比反硝化細菌更易受到低溫的影響,導致硝化反應不足,低溫運行過程中如果控制不當極易出現NH3-N不穩定的情況??赏ㄟ^適當提高MLSS,增加污泥齡(宜控制在1525)。適當增加曝氣可以起到一定程度的保持水溫的效果,并且可以提高DO,是一種常用的控制NH3-N處理效果的方法。NH3-N處理的關鍵是硝化細菌,應保持處理系統的穩定運行,不能受到嚴重沖擊,否則冬季硝化細菌很難恢復。

      4、控制污泥膨脹

      冬季低溫運行時因污泥活性降低、工藝運行不正常極易出現污泥膨脹的問題。

      此時的污泥膨脹具有三個顯著的特點:一是發生率極高,有60%的城市污水處理廠每年都發生污泥膨脹;二是普遍性,在各種類型的活性污泥工藝中都存在,甚至最不易發生污泥膨脹的間歇式曝氣池也發生了這一問題;三是危害嚴重,它不僅使污泥流失、出水懸浮物(SS)超標,而且還大大降低了處理能力。

      一旦發生污泥膨脹則很難控制或需要相當長的時間才能恢復。應對污泥膨脹應控制好適當的污泥負荷,不宜過低。有厭氧區選擇區的工可以利用生物選擇功能抑制絲狀細菌的生產,避免污泥膨脹。工藝運行人員應對污泥性狀進行及時了解,當SVI超過150時,應引起足夠重視。必要時可投加化學藥劑進行控制。人工合成的高分子陽離子多聚物對控制污泥膨脹的效果較好,而且對產泥量的影響很小,但是費用很高。在一些情況下,投加無機絮凝劑(如石灰或三氯化鐵)效果也不錯,但會使產泥量大大增加,給后續的污泥處理帶來一定的困難。另外,投加泥土和纖維質也適用于一些工業廢水的處理(如造紙廢水),但這也只是一種短期行為。

      氯和過氧化氫已經在抑制絲狀菌生長方面有了成功的應用。由于氯相對便宜且易于現場操作,因此應用得較為廣泛,有超過50%的污水處理廠利用氯來控制絲狀菌引起的污泥膨脹。加氯的目的是為了殺死附著在絮體微生物表面的絲狀菌,但這兩類細菌對氯的敏感性沒有明顯的差別,因此氯的投加量要控制到剛好能殺死絲狀菌而不能傷害到絮體微生物,如果過量同樣不利于改善污泥性能。

      5、合理調整藥劑投加

      處理過程中有高效沉淀池或化學處理單元的污水廠,運行過程中應首先考慮應強化生化系統的處理污染物,再采取化學處理來把關。避免過分依靠化學處理來維持水的穩定,通過化學處理將產生大量的化學污泥,如處理不及會導致系統的惡性循環。投加藥劑必須規范加藥流程和制度,由專人負責加藥管理;每天不斷時段的加藥量,必須結合二沉池水狀況、燒杯實驗數據以及出水在線數據等的情況;合理調節,避免藥劑浪費。

      6、嚴控進水指標

      冬季進水量相對較少,工業污水比例有所提高,應加強進水源頭的控制。一旦發現進水在線數據異常時,運行人員應立即現場查證,一旦確定進水污染物偏高的異常情況,應采用應急措施處理,并留下證據,及時與主管部門溝通,必要時以書面形式進行報告。

      7、加強污泥脫水系統管理

      冬季污泥活性差,給污泥脫水系統的運行管理帶來難度,脫水污泥的含水率不易控制。應加強污泥濃縮、脫水系統的運行管理,并根據生產需要合理安排脫水機的運行;保證生化系統維持適當MLSS。切忌避免由于脫水機運行不正常,引起剩余污泥(或化學污泥)在處理系統中惡性循環,導致進入生化系統的濃度升高,同時給活性污泥帶來不良影響。同時對絮凝劑的用量進行積極探索,可開展小試摸索規律,盡量使用自來水進行配藥,降低PAM用量。因冬季配藥水溫低,嚴重影響聚丙烯酰胺的溶解,可以考慮在配藥罐、配水管、水箱處加裝加熱裝置,以提高水溫。

      8、加強設備及儀器保養

      冬季下雪、上凍后,對設備設施的維護保養工作將從室外工作轉入室內工作,應提前做好關鍵設備的維護保養和維修工作,特別是對曝氣和排泥系統進行系統的檢修,保障關鍵設備冬季不大故障,如這些設備在冬季出現故障,帶來的損失和檢修難度將成倍增長。

      在運行中還應確保在線儀表設施(進水COD、NH3-N以及過程控制中的DO、PH)的正常運行,保證數據獲取和上傳做到準確有效,以便充分發揮在線儀表的監控作用,及時發現和調整出現的異常情況。


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