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污水處理中的活性泥應用技術研究

2018-09-29 05:46:30徐英杰
中國科技縱橫 2018年16期
關鍵詞:研究

徐英杰

摘 要:現在,我國在進行污水處理過程中,活性污泥技術的應用很普遍,可是在實際操作的時候,這種技術也還有一些問題,要進行解決才可以保證污水處理的運行順利。文章簡單介紹了活性泥技術進行污水處理的原理,并提出在進行污水處理當中發生的問題,同時也提出了進行改進的措施。

關鍵詞:污水處理;活性泥應用技術;研究

中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)16-0007-02

現在城市化發展中工業的發展也很迅速,導致城市的污水里面存在大量的工業廢水,雖然經過處理了,可以并沒有達到國家污水排放的標準,所以必須對這些污水進行二次凈化處理,就是應用物理凈化或者生物凈化或者化學凈化等方法進行對其處理,達到對污水的有效控制。這其中的活性泥技術是生物方法進行污水的凈化。其凈化是利用微生物對水里面的有機物進行氧化,達到凈化污水的目的。具體是利用活性泥里面好氧細菌進行氧化和吸附污水里面的有機物,同時進行分解污水里面的有機物,讓它們轉化為二氧化碳和水,完成污水凈化工作。經過這種技術處理的污水指標是符合標準的。例如某污水處理廠利用活性泥技術處理污水的結果如下表1。

1 污水處理中活性泥應用技術原理

污水處理活性泥應用一般包含以下處理方法,重力沉降法、磁分離技術、膜滲透法、過濾法、超聲波法、吸附法等等。在進行水處理時可以達到水的凈化,可是不能進行引用水的處理,因為它的凈化效果不好,達不到飲用水的要求。通常用做污水的預處理和進行污水初級處理[1]。進行活性泥處理污水需要以下幾點基本條件:第一,在污水廢水里面含有大量的可以供活性泥應用的可溶性易分解的有機物,這是微生物進行生理活動所必須的營養物質。第二,具有充足的溶解氧,氧氣是微生物生活的必要條件。第三,活性泥與廢水可以進行充分的接觸,只有和污水進行充分接觸才可以進行對其凈化。第四,在曝氣池具足夠的污泥濃度,污泥濃度過低會影響污水凈化。第五,不能有對微生物有毒有害的物質進入其中。活性泥污水處理系統的運行過程中具有一定的優勢,比如,產生的微氣泡可以在水里面長時間停留,讓氧的利用率得到很大的提高,相應的能源消耗得到降低;污泥處理系統可以在不進行停氣放水的情況下,就可以把污染物吸附過來,這種方法的生產成本較低,并且操作方便而且經濟實惠。在進行具體操作的時候包括以下兩個步驟:首先是污水里面的污染物被活性泥吸附,并且,其中的一些大分子的有機物可以在細菌胞外酶的作用下被分解成小分子的有機物。其次是微生物在充足的氧氣條件下,對這些物質進行吸附,同時進行分解氧化,這使活性泥自身得以繁衍增多,而污水得到了凈化處理。

2 活性泥應用技術在進行污水處理時發生的問題

2.1 污泥上浮

在進行活性泥技術處理污水時,尤其是在二沉池里面,嚴重影響污泥的沉降性,其中的大部分污泥會不能沉降,一部分可能會跟隨水流流走了,一部分在池子下面漂浮上來漂走,進而影響出水的水質[2]。這種現象在污水處理的管理上有問題,同時污水處理的技術上也要進行研究和解決。分析污泥上浮的原因有下面三種情況:第一,污泥膨脹。這是形成污泥上浮的主要原因,一般條件下,污泥能夠很好的沉降,含水情況也很好。可是假如活性泥變質,就會導致污泥含水增多,致使污泥體積進行膨脹加大而不能沉降反而是進行上浮。這種現象多數是因污泥里的細菌繁殖多,導致污泥會松散密度降低,最后出現污泥膨脹。第二,污泥脫氮上浮。曝氣池里面,如果長時間曝氣或者大量的曝氣,就會在池中發生高硝化作用,致使混合液里出現很多硝酸鹽,這時,二沉池就容易發生反硝化現象,形成污泥上浮。在混合液里硝酸鹽過高時,讓它靜止沉淀,開始時污泥的沉降性很好,可是后來因為反硝化作用生成氮氣,污泥里就會有小氣泡出現致使污泥的密度降低,發生整塊污泥上升,浮出水面。第三,污泥腐化。如果曝氣量太小,二沉池里的污水會過長時間停留,或者排泥不順暢,池子里的氧氣低,因此致使污泥厭氧分解,生成大量氣體導致污泥上升。還有建筑設計不合理污泥也同樣會產生上浮現象,如果設計回流縫太大或者導流室斷面過小等情況,曝氣區的運動會對沉底區域的液體產生一定的波動,導致在回流縫隙里面產生大量的微小氣泡,這些氣泡就會帶動污泥上升,出現污泥上浮現象。

2.2 活性污泥不增加或者減少

活性泥技術處理污水過程中,會出現污泥的不增加或者減少的現象。污泥的減少是由于污泥上浮時隨同流水一起流走;污泥不增長一般是缺少供其生長的養料,也就是水里面的有機物不足。例如,進水里的有機物含量減少,這種情況下,就會影響活性泥的增長,發生不增長的問題。如果活性泥減少或者不增加,這都會對污水凈化處理帶來影響,導致污水處理的效果降低。

2.3 泡沫問題

活性泥技術處理污水時,曝氣池里出現的泡沫是妨礙污水處理的的主要問題。泡沫的形成是因進水過程中含有洗滌劑,或者其他含泡沫的物質。曝氣池里的泡沫會使活性泥上浮,減少污泥的含量,進而降低污水處理效果。另外,曝氣池里的氣泡對表面曝氣機械設備造成影響,曝氣葉輪的充氧力發生變化,進而影響曝氣池的日常操作和管理。曝氣池里面的泡沫有不同的顏色,根據泡沫顏色可以分析和判斷泡沫產生的原因。第一,棕黃色泡沫。這是活性污泥老化導致的,泡沫破裂的時間延長而形成浮渣。第二,灰黑色泡沫。這是由于活性泥缺氧導致的局部厭氧反應,而形成的灰黑色泡沫。第三,白色的泡沫。這是因為進水的負荷太高,或者是曝氣的過度產生的白色泡沫。第四,彩色的泡沫。這是由于進水帶色,并且負荷高進而形成彩色的泡沫。同時,泡沫的形成具有一定的季節性,這與微絲菌的生理特點有直接關系,這種菌主要生活在八度到二十度溫度范圍內,這時細胞壁具有疏水性,可以和長鏈脂肪酸及油脂等疏水性物質有親和性,在負荷低的時候比菌膠團細菌有競爭優勢。

3 提高活性泥應用技術處理污水質量的措施

3.1 控制污泥膨脹

在污水處理時出現的污泥膨脹問題的處理,必須進行做到以下的操作。首先,做到對污泥膨脹的控制,要使進水濃度及水處理效果有效結合,讓曝氣量進行變化和更改,保證有機物和曝氣量可以保持在適合的比例范圍[3]。其次,要嚴格控制排泥量和排泥時間,用這個方法進行防止絲狀細菌污泥膨脹現象的產生。再次,可以增加曝氣,讓池里具有夠量的溶解氧,在污水里工業污水量過大的時候,可進行添加適量的氮化物或者磷化物,把漂白粉或是液氯等加到回流泥里面,用這種方法進行控制絲狀細菌。最后,利用調節PH值進行消除絲狀細菌。通過進行分析和研究標本水的PH值的實際情況,通過進行投放物對其進行全面的控制。

3.2 處理污泥脫氮上浮現象

對于污水處理活性泥脫氮上浮的現象要從預防和控制兩個方面進行。首先是預防方法。進行安裝不讓污泥向外面溢流的浮渣設備;進行沉淀池的死角的清除;對池底的坡度加大,或者對池底的刮泥設備進行改進,在池底不留有污泥。比如曝氣池里曝氣過度,導致污泥的攪拌太激烈,產生很多的小氣泡吸附聚集在絮凝體上面,也比較容易發生這樣的現象,進行防止的方法是把供氣控制在攪拌需要的范圍內,在污水進入曝氣池之前就進行脂肪和油脂的去除。其次,進行控制的方法和措施。這個現象控制處理措施是:第一,增加污泥回流量或者進行及時排除污泥,減少二沉池里污泥量。第二,減少曝氣量或者進行縮短曝氣時間,進而減弱消化作用。可以采用純氧曝氣,氧氣的傳質速率可以提高。第三,減少二沉池的進水量,應用終水回流的方法,進行對曝氣池的進水濃度進行稀釋和調節,讓它穩定在相應的范圍之內,這樣可以減少其污泥量。第四,曝氣池人口進行設置堿池、酸池、PH檢測儀及自動調節閥等形成的PH自動調節系統,讓曝氣池的進水PH值控制在一定的范圍內。

3.3 解決活性泥不增長或減少的措施

這種現象要利用增加污泥沉降效率來防止污泥流走問題,同樣,也能夠用增加進水量的方法,加大水里的氧氣和污水中的有機物;也可以直接進行加大營養物質的投放來達到增加活性泥的目的。還有,就是在營養物少時減少曝氣量,營養物多時加大曝氣量,這樣進行加快活性泥的增長。

3.4 控制泡沫的方法

活性泥在進行污水處理時產生的泡沫要及時控制,除了需要進行改進活性泥系統的設計,還要對體系進行管理,分析原因采取合適的措施進行有效控制,確保活性泥系統的有效和高效運行[4]。在實際操作中有三種方法控制曝氣池的泡沫,第一,應用自來水或者處理后的水向曝氣池表面噴灑。這種方法成本低,可是用自來水會浪費水資源,處理后的水,對周圍環境有影響,不適合經常使用。第二,應用消泡劑,例如柴油或者煤油等,這種方法會對水體形成污染,應用過程中要謹慎。第三,加大曝氣池里污泥濃度,這是進行控制泡沫的最好方法,可是在實際操作時,會因回流污泥的數量不夠進而不能保證曝氣池里污泥的濃度。活性泥產生泡沫現象的因素有很多,要根據其具體情況進行控制曝氣池的環境條件,達到有效的控制泡沫的產生。

4 結語

綜上所述,污水處理中的活性泥應用技術是常見的方法,可是在進行處理時,會有一些問題出現。所以要加強活性泥應用技術的研究,提高污水處理效果。在進行活性泥處理污水時,主要是進行研究和解決控制污泥膨脹問題、污泥脫氮上浮問題以及出現泡沫的問題等,這三個方面的問題解決了,活性泥處理污水的問題就解決了,也就改善了污水處理的效果。

參考文獻

[1]王迅.生態法與活性污泥法在污水處理中的應用研究[J].工業c, 2016,(6):00226-00226.

[2]王雨飛,陳甜.活性污泥法在污水處理中的問題及措施探討[J].科技創新與應用,2017,(14):158-158.

[3]張磊.淺談好氧活性污泥法在污水治理中的應用[J].工程技術:全文版, 2016,(7):00244-00244.

[4]張舒,馬小杰.活性污泥模型在準Ⅳ類水城鎮污水處理廠設計中的應用研究[J].中國市政工程,2017,(2):55-57.

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