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*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,曝气池泡沫产生的原因及控制条件,一、泡沫产生的原因,1、启动泡沫;,2、反硝化泡沫;,3、表面活化剂泡沫;,4、生物泡沫。,启动泡沫产生原因,活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,,在曝气池中受到扰动时,,易引起表面泡沫。但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失,;,调试初期的泡沫主要还是这个时候微生物量比较少,虽然进水也会比较少,但进水负荷会比较高,,产生一般为白色黏性泡沫,但这,是,正常的;,当,污泥膨胀,时,也会,引起泡沫,;,曝气池内有死角,引起的厌氧泡沫,或者是缺氧引起的一些液面浮渣,一般黑色;,.曝气过度引起的泡沫;,污泥老化引起的泡沫,一般为棕黄色泡沫,反硝化泡沫,如果污水厂进行硝化反应,则在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用,产生氮等气泡而带动部分污泥上浮,出现泡沫现象。,表面活性剂泡沫,能生物降解的洗涤剂的大量使用,或胶体有机质以及各烃类的大量流,入,,都易于引起,曝气,池表面产生泡沫。,如果这种进水偶尔存在,发泡过程仅在短时,间,内造成影响;若持续存在,,则,长时间地运行,后,,会发展成稳定的生物泡沫,。,生物泡沫,由于丝状微生物,(如Nocardia和Rhodococcu菌),的异常生长,与气泡、絮体颗粒混合而成的泡沫具有稳定、持续、较难控制的特点,。,影响生物泡沫产生很多,主要原因有以下六种:,(一)负荷F/M和废水中长链脂肪酸含量,研究表明,在较高的FM 下,Nocardia在放线菌中所占的数量会上升约6,几乎在放线菌中占绝对优势,并且泡沫也迅速出现。,其他放线菌如果其微环境中底物浓度很高(如为液相中的100倍以上)也会大量增殖并产生泡沫。,而Microthrix parvicella却比较适合在较低的污泥负荷下,生存,,有报道表明其最佳污泥负荷,01 k,/,(kgd)。,(二)温度,与生物泡沫形成有关的菌类都有各自适宜的生长温度(见表1),当环境或水温有利于它们生长时,就可能产生泡沫现象,;,当春夏交变时,污泥的活性均有下降,而一些丝状菌仍然活跃并快速增长,这使得出现丝状菌的暴发并形成泡沫,;,一般认为,温度较高是生物泡沫主要由放线菌引起,而温度较低是主要,是由,Microthrix paruicella等丝状细菌引起,。,(三)PH,据研究,,Nocardia和Rhodococcu菌种的最佳pH为,7.0,8,.5,,当pH从,7.0,下降到5,.0,5,.6,时,能有效地减少泡沫的形成,;,另外,Nocardia amarne的生长对pH极为敏感,最适宜的pH为,7.8,,当pH为,5.0,时,能有效控制其生长;,Microthrix paruicella最适宜,p,H 为7,.7,8,.0,。,(四)溶解氧(DO),生物泡沫中Nocardia是好氧菌,在缺氧或厌氧条件下都不易生长,但也不会死亡,;,而Microthrix parvicella和其他丝状菌不同,能忍受缺氧状态,可以顺利生长,;,也有报道认为,较低的曝气池DO浓度是丝状微生物开始增殖的有利因,素,。,(五)污泥停留时间(SRT),由于产生泡沫的微生物普遍存在生长速率较低、生长周期长(见表1)的特点,所以污泥停留时间长有利于微生物的生长,;,因此,,采用延时曝气方式的活性污泥法,,,更易产生泡沫现象,;,另外,一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就会独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。,(六)其他运行条件,曝气池中离心循环,泵,产生的,机械应力,会损坏密实的活性污泥絮状体,从破损的细胞中释放出来的表面活性蛋白质菌、丝状菌的增殖,产生大量泡沫,。,据观察,,不同曝气方式,所产生的气泡不同,而微气泡或小气泡比火气泡里有利于产生生物泡沫,并且泡沫层易集中于曝气强度低的区域f,。,二、泡沫的治理和控制,按作用机理分为三种:,(一)物理化学方法,(二)生物方法,喷洒水,喷洒水是一种最简单和最常用的物理方法,通过喷洒水流或水珠以打碎浮在水面的气泡,可以有效减少曝气池或二沉池表面的泡沫。打散的污泥颗粒部分重新恢复沉降性能,但丝状细菌仍然存在于混合液中,所以,不能消除泡沫现象的根本原因,投加杀菌剂或消泡剂,可以采用具有强氧化性的杀菌剂,如氯、臭氧和过氧化物等。还有利用聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂,以及氯化铁和铜材酸洗液的混合药剂等。药剂的作用仅仅能降低泡沫的增长,却不能消除泡沫的形成。而广泛应用的杀菌剂普遍存在负作用,因为过量或投加位置不当,会大量降低曝气池中絮成菌的数量及生物总量。,降低污泥龄,一般来讲,采用降低曝气池中污泥的停留时间,可以抑制生长周期较长的放线菌的生长。有实践证明,当污泥停留时间在56天时,能有效控制丝状菌的生长,以避免由其产生的泡沫问题。,回流厌氧消化池上清液,已有试验表明,厌氧消化池上清液能抑制丝状菌的生长,因而采用厌氧消化池上清液回流到曝气池的方法,能控制曝气池表面的气泡形成。由于厌氧消化池上清液中有浓度很高和氨氮,有可能影响最后的出水质量,应慎重采用。,向曝气反应器内投加载体(填料),在一些活性污泥系统中投加移动或固定填料,使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量、提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。,投加化学药剂,氧化剂或聚合氯化铝等阳离子絮凝剂也可以有效控制泡沫的产生。曾有报道,向曝气池中投加23mg/L O3后,成功地抑制了丝状菌不正常增殖产生的泡沫;向曝气池中投加阳离子絮凝剂后,使混合液表面的稳定泡沫失去稳定性,进而使丝状菌分散重新进入活性污泥絮体中。,小结,实践表明,虽然泡沫问题具有基本共同的原理,但引起泡沫现象的因素很多,控制的方法和取得效果也各不相同,,因此要根据实际考察和判断污泥产生原因,总体而言,生物泡沫较难治理,而其他泡沫较容易治理和控制。,表44列出了一部分控制泡沫的方法及其成功率的统计数据。,谢谢观赏,
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