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[编者]:污泥膨胀问题是污水处理工艺中相对比较复杂,但同时也很古老的个问题,可是现在暂时还没有一个很标准的解决办法。污泥膨胀的发生率是相当高的,在欧洲近50%的城市污水厂每年都会有不同程度的污泥膨胀发生,在我国的发生率也非常高。基本上目前各种类型的活性污泥工艺都会发生污泥膨胀。在业内,污泥膨胀被比喻作污泥系统的“感冒”,没有特效药,慢慢调试过一段时间就会恢复过来,是运行管理中的一大难题。

 

[污泥得了什么病?]
[什么体质容易得病?]
  所谓活性污泥膨胀是指活性污泥质量变轻,体积膨大,沉降性能恶化,在二沉池内不能正常沉池下来,污泥指数异常增高达400以上。 活性污泥膨胀,根据诱因可分为:因丝状菌异常增殖所导致的丝状菌性膨胀和因粘性物质大量产生积累的非丝状菌膨胀。前者为易发与多发性膨胀,导致产生丝状菌性污泥膨胀的细菌主要有:球衣菌属,假单胞菌属,黄杆菌属,酶菌属。    在大量的实践中总结出如下的几种废水水质情况容易引起污泥膨胀:碳水化合物含量高的废水;陈腐或腐化的废水和含有大量H2S的废水;含有大量可溶性有机物的废水;含有有毒物质的废水;N、P含量不平衡的废水;高或低pH值废水;一些微量元素(如Fe等)缺乏的废水;完全混合曝气池内废水;与城市污水相比较,工业废水更易发生膨胀。
[应该马上吃药吗?]
[断症后可以吃有什么药呢?]
 活性污泥膨胀暂时没有一个标准快速的解决办法,只能通过调试才能慢慢恢复。也不能急于用药,在“吃药”之前首先必须要搞清楚是什么类型的污泥膨胀,要是用错了方法只会让问题更严重。此时镜检是必须的,仔细观察污泥絮体的结构,微生物群体情况,由此推断膨胀的严重程度。而实际污泥膨胀异丝状菌膨胀居多。

投药处理杀灭丝状菌;改善,提高活性污泥的絮凝性;改善,提高活性污泥的沉降性;加大回流污泥量;使废水经常处于新鲜状态,防止形成厌氧状态;加强曝气,提高混和液DO浓度;在有利条件下,考虑改变水温;降低污泥在二沉池内停留时间;调整污泥负荷;调整混合液中的营养物质平衡;控制丝状菌的增殖。[详细]

镜检对活性污泥膨胀的判定至关重要
  镜检是必须的,仔细观察污泥絮体的结构,微生物群体情况,由此推断膨胀的严重程度。是否丝状菌膨胀基本能断定了,同时在整个运行过程中也需要经常就对污泥进行镜检,才可以了解污泥生长的情况,避免严重的污泥膨胀的产生。
 
工程实例
污泥活性及结构正在变差,有发生丝状菌膨胀趋势 大量的菌丝伸出菌胶团,内有横隔,污泥结构变差,其它指标微生物数量很少。 所有的絮凝体上都有菌丝,但密度较低 所有絮凝体上都有菌丝,密度中度并且其它类型指示微生物极少污泥结构较差。 絮体上的菌丝变短,且密度极低。基本恢复正常,钟虫类微生物增多,结构较好,污泥的沉降性能好。
新沂市城市污水处理厂的污泥膨胀控制
北京市高碑店污水处理厂污泥膨胀的控制研究
 

  自从活性污泥法问世以来,污泥膨胀一直是运行管理中的一个难题。污泥膨胀有3个明显的特征:(1)发生率比较高,在欧洲大约有50%的污水处理厂都存在污泥膨胀现象;(2)具有普遍性,几乎所有的活性污泥工艺都有污泥膨胀问题;(3)后果严重,当污泥膨胀发生时,大量的污泥随水流失,导致出水悬浮物增高,水质达不到排放标准,直至整个工艺运转失效,而再恢复到正常状态又需要很长的周期。

---------- 活性污泥各种工艺都逃不过污泥膨胀 ----------

  生物脱氮除磷工艺中的丝状菌

  在生物脱氮除磷工艺中,污泥膨胀是运行管理中的一个难题。该文介绍了生物脱氮除磷工艺中丝状菌的种类和数量的变化。数据表明,生物脱氮除磷工艺中的丝状菌种类主要是微丝菌,其次是0675型和0914型菌。经分析认为,泥龄的增加会促进丝状菌长度的明显增长,并导致污泥膨胀;生物残渣的浓度,是造成长泥龄污泥膨胀的原因之一。在厌氧阶段有分解生物残渣的功能,这可改善菌胶团菌的微环境,从而抑制丝状菌的过剩生长和控制污泥膨胀。[详情]

  浅析氧化沟污泥膨胀的控制方法

  根据目前氧化沟污泥膨胀的现状,采用了临时控制措施和工艺运行调整控制措施两种方案,具体实施如下:
 1、投加适量絮凝剂及Ca(OH)2可有效地控制氧化沟的W类污泥膨胀,且Ca(OH)2成本低,投加简单,但Ca(OHb应分次投加,且一次投加量不易过大,以免严重破坏微生物生存与生长环境,从而导致水质恶化。
  2、对于以诺卡式菌为主的丝状菌大量繁殖引发的氧化沟污泥膨胀,采取增加排泥,缩短泥龄至丝状菌世代周期以下,可从根本上解决污泥膨胀问题。[详情]

【氧化沟活性污泥膨胀原因及控制措施】 【SBR运行中污泥膨胀的发生与控制】

------------ 污泥膨胀的关键是? -------------

  活性污泥中丝状菌与絮体结构的关系研究

  丝状微生物的功能与结构形态密切相关,长丝状形态有利于其在固相上附着生长,保持一定的细胞密度,防止单个细胞状态时被微型动物吞食;细丝状形态的比表面积大,有利于摄取低浓度底物,在底物浓度相对较低的条件下比胶团菌增殖速度快,在底物浓度较高时则比胶团菌增殖速度慢。许多丝状微生物表面具有胶质的鞘,能分泌粘液,粘液层能够保证一定的胞外酶浓度,并减少水流对细胞的冲刷,其中还含有特定的抗体,以防止其他生物附着。 [详情]


  丝状菌污泥膨胀理论分析

  早期控制丝状菌污泥膨胀(简称污泥膨胀)的主要手段是投加药剂杀死丝状菌,或投加混凝剂和助凝剂以增加污泥絮体的比重[1],但这些方法往往无法彻底解决污泥膨胀问题,相反地可能会带来出水水质恶化的不良后果。其后人们逐渐认识到,活性污泥中的菌胶团细菌和丝状菌构成一个共生的微生物生态体系,在这种共生关系中,丝状菌是不可缺少的重要微生物,对于高效、稳定地净化污水起着重要作用,并逐渐地从简单杀死丝状菌过渡到利用曝气池中的生长环境调整丝状菌的比例,从而达到控制污泥膨胀的发生即进入环境调控阶段。[详情]

--------- 对污泥膨胀的控制研究 ----------

  沉降曲线对控制活性污泥膨胀的重要作用

  污水中有机物通过生物降解,一部分氧化分解成二氧化碳和水,一部分合成细胞物质成为菌体,为使其从水中分离出来。必须使菌体凝聚形成易于沉淀分离的絮凝体,由于该絮凝体比表面积较大,能吸附难于被降解的有机物从水中沉淀分离出来,保证出水水质。因此该环节运做的好坏在活性污泥法处理污水中起着举足轻重的作用。而 评定活性污泥凝聚沉淀性能的指标为污泥指数(SVI)。SVI值过高污泥难于沉淀分离,并使回流污泥浓度降低,该现象即为污泥膨胀,它会造成污泥的流失和活性污泥严重恶化等后果。SVI值过低,污泥细碎密实,沉淀性能良好,但含有较多细小悬浮物,影响出水水质。如果我们在平常的操作中对活性污泥的凝聚沉淀性能进行监控,及时发现问题及时调整工艺可能会从根本上防止污泥膨胀的发生。[详情]

  生物选择器控制污泥膨胀的机理及其设计

  在基质浓度高时菌胶团的基质利用速率要高于丝状菌,故可以利用基质推动力选择性的培养菌胶团细菌而限制丝状菌的增长。根据这一原理可以在曝气池前设生物选择器,通过选择器对微生物进行选择性培养以防止污泥膨胀的发生。根据生物选择器中曝气与否可将其分为好氧、缺氧、厌氧选择器。具体方法是在曝气池首端划出一格或几格设置高负荷接触区,将全部污水引入第一个间格并使整个系统中不存在浓度梯度(进行搅拌使污泥和污水充分混合接触)。在好氧选择器内需对污水进行曝气充氧,而缺氧、厌氧选择器只搅拌不曝气。[详情]

  高负荷活性污泥膨胀控制的试验研究

  在污泥膨胀的控制中,采取必要的控制手段解除污泥膨胀固然十分重要,但更为重要的是在设计阶段就防止污泥膨胀的发生。为此对不同的污水水质,采取适当的防止污泥澎胀的工艺,在负荷的选择上避免容易引起污泥膨胀的负荷范围,在运行过程中调整正确的运行参数,这都是十分重要的。即使这样由于生产、生活的发展,也会引起污水水质、水量变化而对污水厂的稳定运行发生影响。因此,在设计阶段要尽可能准备几种有效的控制污泥膨胀的备用手段,是一个设计良好的污水处理厂的必备条件。[详情]

你遭遇过污泥膨胀吗?
你遭遇过污泥膨胀吗?

有,觉得很头痛
有,并有点心得
没有,看别人好像挺麻烦的
没有,一向都控制得很好


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各有各说法
ysjlss123711:

  污泥膨胀一直被视作好氧生物处理的癌症,首先,到目前为止,膨胀的机理还没有搞清;其次,控制对策确定不下来,因为找不到膨胀的原因。但是可以根据经验采取一定的措施进行控制。第一,根据曝气池运行调节,如气量,污泥回流比等参数,从而改变曝气池中生物种群的生态关系,但是好时太长,但是这是最根本的方法;第二,可以采用物化调节,提高污泥的沉淀性能,投加混凝剂,如氢氧化钙,氢氧化氯等,但是这只能解决眼前的问题,不是长久之计。第三,如果能确认时丝状菌膨胀,可以投加消毒剂灭活丝状菌,如臭氧、液氯、过氧化氢等,但是一定要控制消毒剂投量和灭活动力学过程,因为如果不适当,消毒剂也会将菌胶团细菌杀死。所以,可以根据不同的情况,采取不同的措施进行处理。

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slash :

  镜检看看丝状菌是否大量繁殖,如果是,加杀丝状菌的药剂(硫酸铜等)
调整进水水质,使进水营养平衡,保持良好的C、N、P比值(100:5:1)
  及时排泥,连续进水,使污泥新陈代谢,几天出水不合格没关系,调整过程中总有一些天不正常,如果不调整,迟早出水也会不合格的。
  如果污泥浓度低,可加一些粪便水,这样既投加营养又增加新的菌种利于污泥增长

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longwen :

  我是学生物的,转而搞水处理。对于我个人来说,我很难接受现有的所谓丝状菌理论。污泥是一个生态系统,他必然要遵循生态系统的规律。
  COD太低,肯定会导致污泥逐渐减少(内源呼吸的结果)。若,溶解氧不足或发生波动,就会导致极端好氧的高级捕食者缺失,污泥系统的生产者细菌将失去应有的自然控制,一旦COD波动上升,细菌就会爆发增长,游离态污泥增加,也就表现为污泥膨胀。由于游离污泥容易流失,溶解氧一旦正常,一段时间后污泥膨胀常常会自我恢复。
  污泥负荷波动对种群动态的影响很大,但是有存在一个度量问题,MLSS越大,同样是5%的波动,很显然系统扰动就越大。
  但是要考虑到这样的一个问题,通常,环境工程中,MLSS的增加,泥龄也在增加,这就意味着,高级捕食者得生存机会成倍加大。自然控制得到加强。系统的稳定性更强大。
  因此,我的建议是,延长泥龄来增大MLSS,并注意溶解氧的浓度。这样做,也可以减少污泥排放量。

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mauvelanping :

  污泥膨胀有两种类型,一是由于活性污泥中大量丝状菌的繁殖而引起的污泥丝状菌膨胀,二是由于菌胶团细菌体内大量累积高粘性物质(如葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖、鼠李糖和脱氧核糖等形成的多类糖)而引起的非丝状菌性膨胀。污泥丝状菌膨胀可根据丝状微生物对环境条件和基质种类要求的不同而划分为五类类型:(1)低基质浓度型;(2)低溶解氧浓度型;(3)营养缺乏型;(4)高硫化物型;(5)pH不平衡型。在实际运行中,一般以污泥丝状菌膨胀为主,占90%以上。发生污泥膨胀时,主要有以下特征:(1)二沉池中污泥的SVI值大于200ml/g;(2)回流污泥浓度下降;(3)二沉池中污泥层增高。

[结语]:活性污泥膨胀的确是个让很多工程师很头痛的问题,但现在并没有很标准有效的解决办法,除了污泥膨胀时的解决治理,大家应更重于防止其发生,在设计阶段就考虑防止其产生,针对不同水质,采取适当防止的工艺,并多准备几种有效的控制备用手段,在污泥膨胀发生初期就有效控制住。希望大家能多分享这方面遇到过的问题和解决的方案。