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    新闻中心

    污水处理菌种培养


    污水处理菌种投培

    污水处理菌种培养构筑物的选择:便利操作,有曝气设备,有搅拌,利于加污水处理菌种、进原水或营养液的构筑物。

    污水处理菌种在投加时,方案设定应依据现场具有的条件归纳考虑。如场所、施工、运送车辆、暂时电源、暂时泵及管道、水枪、高差、过滤等要素。

    污水处理菌种的损坏关于紧缩污泥应考虑污泥的损坏问题,应依据现场的条件承认损坏方法。损坏方法选择的次第为水枪——泵循环+滤网冲击——曝气、搅拌。

    污水处理菌种活性下降时,首要参与恢复污水处理菌种,恢复其活性。由于污水处理菌种脱离其本来的好氧环境往往已有较长时间,因此,污水处理菌种运送到现场后应从速参与培养构筑物,而且参与时,使构筑物处于曝气进程,每批加完后继续曝气,一方面筛选厌氧菌,另一方面将构筑物内的营养物质耗费,恢复其活性。

    污水处理菌种的培养在活性恢复后即进入培养阶段,意图是使活性污泥从速生长,以抵达必定的数量级。污水处理菌种活性恢复期间,一同本身也有部分增殖。污水处理菌种的培养可独自进行,也可与驯化同步进行,一般是以培养为主,即污泥量增加为主,兼顾驯化。如原水浓度较高或毒性较强,培养时应以加营养液或日子污水为主;如原水根本无毒性,碳氮比恰当,可在培养阶段以原水为主。

     

    活性泥驯化

    活性污泥驯化应遵从的原则按部就班、有的放矢、精心控制的。活性污泥驯化的方法与技巧假设培养期间参与的主要是日子污水,这个时分逐渐下降日子污水的参与量,并逐渐增加原水的进水量,每次增加的进水量为规划进水量的5—10%,每增加一次应安稳2-3个周期或2天左右,发现系统内或出水方针上升应继续坚持本次进水量,直至出水方针安稳,如出水方针一直上升,应暂停进水,待方针恢复正常后,进水量应略微削减,或略大于上周期进水量。

    以此类推,最终抵达系统规划契合。活性污泥驯化时,也可采用体积负荷法来进行驯化,可依据化验数据、进水方针、系统方针、构筑物体积推算出单位时间的系统污泥负荷,依据体积负荷来承认下个周期的进水量。

    下面以UASB+AAO工艺处理PTA废水为例:

    具体驯化步骤如下:

    第一 引泥——从类似职业污水处理厂引进活性污泥进行培养;

    第二 定期定量投加PTA废水,并投加营养物质;

    第三 污泥性状杰出时,逐渐增加PTA废水浓度;污泥性状欠好时,逐渐下降营养物质浓度;

    第四 别离出有用的活性污泥——特种污泥。

    具体的还包括:曝气量改动、温度监控、水质监测等等。在培养的污水处理菌种中好氧异氧菌居多。

    原水水量10000吨/天

    核算体积负荷。12小时一周期,曝8推4。

    进水COD3000mg/L、氨氮200mg/L、总磷100mg/L、好氧池体积1000方,进水后UASB出水COD在400-500mg/L。氨氮50mg/L,曝气4小时后,生化池内COD200mg/L,氨氮34mg/L。

    则系统COD体积负荷=(400-200)/4= 50mg/L.h;系统氨氮体积负荷=(50-34)/4= 4mg/L.h;再核算出本周期COD去除总量=1000方* 50mg/L.h* 8=400公斤;氨氮去除总量=1000方* 4mg/L.h* 8=32公斤;以COD核算下周期进水量=400*1000/5000mg/L=80方;以氨氮核算下周期进水量=32*1000/1000mg/L=32方;下周期进水量取32方连续进水的工作方法中,应核算单位时间内系统进入的COD、氨氮的总量,结合在此期间系统内方针的改动情况核算出体积负荷来承认下周期进水量。

    假设化验设施不到位,无法获悉COD、氨氮等数据,可依据溶解氧的改动、风机风量的大小来估算体积负荷。在这种情况下,进水量的增加更应安稳,避免冒进对系统发作冲击。

    例如,系统内溶解氧一般控制在2-3mg/l,假设系统内溶解氧偏低,1.0左右,或进水中止后,溶解氧上升缓慢,阐明进水量偏大,应恰当削减进水量。假设溶解氧上升较快,阐明进水量合理,可再恰当增加进水量。假设溶氧仪、化验仪器暂时都没有,可依据污泥负荷来承认进水量,一般污泥COD负荷按0.2公斤COD/公斤污泥·天。

    在处理垃圾渗滤液进程中,污水处理菌种的培养是关键;硝化菌相关于异养菌来讲比较难培养,硝化菌的培养进程一同也是污泥的驯化进程。下面依据影响硝化菌生长的要素来承认硝化菌培养时应控制的方针:

     

    温度

       

    在生物硝化系统中,硝化细菌对温度的改动非常活络,在5~35℃的范围内,硝化菌能进行正常的生理代谢活动。当废水温度低于15℃时,硝化速率会明显下降,当温度低于10℃时已发起的硝化系统能够勉强坚持,硝化速率只需30℃时的硝化硝化速率的25%。虽然温度的升高,生物活性增大,硝化速率也升高,但温度过高将使硝化菌大量逝世,实践工作中要求硝化反响温度低于38℃。

    例如高氨废水工程的调试应尽量选择气温15度以上的季节,假设有必要在冬季发起,应尽量选用高氨污水厂的污水处理菌种,或有保温、加温措施的系统。

     

    pH

       

    硝化菌对pH值改动非常活络,最佳pH值是8.0~8.4,在这一最佳pH值条件下,硝化速度,硝化菌最大的硝化速度可达最大值。在硝化菌培养时,假设进水pH值较高,能够抵达8.0左右最好,假设达不到也不应刻意追求,只需系统内pH值不低于6.5即可,如低于此值,应及时弥补碱度,如NaOH、Na2CO3等。

     

    溶解氧

       

    氧是硝化反响进程中的电子受体,反响器内溶解氧凹凸,必会影响硝化反响得进程。在活性污泥法系统中,大多数学者以为溶解氧应该控制在1.5~2.0mg/L内,低于0.5mg/L时硝化反响趋于中止。

    当时,有许多学者以为在低DO(1.5mg/L)下可呈现SND现象。在DO>2.0mg/L,溶解氧浓度对硝化进程影响可不予考虑。但DO浓度不宜太高,由于溶解氧过高能够导致有机物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松懈。此外溶解氧过高,能量耗费过大,在经济方面也不合适。

     

    污泥龄

       

    (生物固体均匀停留时间)为了使硝化菌群能够在连续流反响器系统存活,微生物在反响器内的停留时间(θc)N有必要大于自养型硝化菌最小的代代时间(θc)minN,否则硝化菌的丢掉率将大于净增率,将使硝化菌从系统中丢掉殆尽。一般对(θc)N的取值,至少应为硝化菌最小代代时间的2倍以上,即安全系数应大于2。

     

    重金属

       

    有毒物质除了重金属外,对硝化反响发作克制效果的物质还有:高浓度氨氮、高浓度硝酸盐有机物及络合阳离子等。

     

    BOD

       

    假设系统内BOD较高,系统内的异养菌就会与硝化菌争夺溶解氧,由于异养菌的数量远远大于硝化菌,硝化菌常常在系统内BOD较高的情况下得不到必定的溶解氧,而无法生长增殖。

    一般系统内BOD高于20mg/l,就会对硝化菌发作克制。假设进水COD过高或碳氮比较高,硝化菌的培养就有必要通过延时曝气来实现,即系统内COD现已合格或处于较低水往常,继续曝气,给予硝化菌足够的生长时间,曝气时,相同要控制好溶解氧,尽量低于3mg/L,避免污泥加快老化。

     

    氨氮浓度

       

    在系统氨氮浓度200mg/L时硝化菌就会被克制,因此主张系统内氨氮浓度不高于150mg/L,在高氨污水处理中,由于进水氨氮浓度高,假设不注意,几个周期下来氨氮浓度就会升高到必定程度,常常在A池高于200mg/L,因此在硝化菌培养进程中以及正常工作时,应始终坚持系统出水氨氮浓度在工艺要求方针以内,确保从调试开端,系统即出合格水。

    结合以上几种要素,咱们在培养硝化菌时,应尽量发明其生长的有利条件,制定出最佳方案。

     


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