原创活性污泥指示性微生物图谱
微生物在污水处理厂生化系统调试、后期稳定运行和工艺调整过程中,起着很重要的指示作用,通过镜检活性污泥中的微生物状况,可以获得该活性污泥的相关性状信息,对生产起到一定的指导作用。图谱从活性污泥样品的采集、性状分析、微生物的指示作用、微生物图谱以及案例分析等五个方面分别阐述了微生物与污水处理之间的关系;从镜检和专业角度考虑,将菌胶团作为一个单独的对象进行了分析,具有一定针对性。
微生物在污水处理厂生化系统调试、后期稳定运行和工艺调整过程中,起着很重要的指示作用,通过镜检活性污泥中的微生物状况,可以获得该活性污泥的相关性状信息,对生产起到一定的指导作用。图谱从活性污泥样品的采集、性状分析、微生物的指示作用、微生物图谱以及案例分析等五个方面分别阐述了微生物与污水处理之间的关系;从镜检和专业角度考虑,将菌胶团作为一个单独的对象进行了分析,具有一定针对性。
在水中检出抗药性细菌已不是新鲜事。但正如此前大家担心新冠病毒在污水中传播的可能性一样,大家也会担心在不久的将来,污水会否成为这些超级细菌引起感染的爆发源头。在本期的微信推送里,我们将带大家一起来了解水环境中的抗微生物耐药性问题。
引起曝气池污泥发黑的原因很多,不同的原因引起的曝气池污泥发黑的应对措施不同,但通常情况下,遇到曝气池污泥发黑的情况,可以通过常规的解决措施,如增大溶解氧含量以及加大回流比来解决。
污水处理厂的过曝气是在运行中出现的一种运行工况,在正常运行下,污水气(曝气量)、水(进水水质、水量)、泥(活性污泥浓度)三者是一个动态平衡,但是这种平衡会收到外界环境因素的不断变化而被不停的打破,再进入到一个新的平衡中去。定义过曝气的状态就是指在运行中,曝气系统提供了超越活性污泥系中的微生物降解污水中有机物所需的氧气的量,造成了活性污泥系统中的氧气富裕,检测生物池内溶解氧的含量过高(4mg/L以上)的状态。
活性污泥是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称,1912年由英国的克拉克和盖奇发现,活性污泥可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,活性污泥主要用来处理污废水。活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理方法。
推荐12本活性污泥法工艺相关专业书籍,每本都很经典,值得我们每一位污水处理从业者学习使用。
污水处理厂的生产是一个系统性的工作,每个污水处理厂都需要将污水生产的各个环节进行合理的管理和调动,才能保证出水水质的稳定达标,污水处理厂污泥处置面临着大量的困境,这对每个污水处理厂的运行管理人员来说都是需要重点注意的,运行人员要以稳定的出水水质为管控目标,确定合理的污泥浓度,及时有效的排放污泥,不拘泥于设计参数,针对厂内的污泥困境积极采取整改措施,通过这样工艺管理思路来运维管理复杂的污泥脱水系统。
在污水厂的活性污泥法的常规操作中,对运行参数进行掌握和了解,比如:进水水质,活性污泥浓度和溶解氧浓度等,根据这些参数进行合理的工艺调控操作后,污水处理能够保持稳定的处理。由于A2O的活性污泥法是同时处理氮和磷的方法,生物脱氮和除磷之间存在许多冲突的操作,因此需要比传统活性污泥法控制方式更详细的操作才能保持工艺的稳定。而一般的污水厂的工艺处理过程是由水处理设施和污泥处理设施共同构成的,因此在进行工艺调整期间,需要对水处理设施和污泥处理设施综合进行考虑,采用精准的工艺控制,才能稳定的达标排放。
过量氨氮排入水体将导致水体富营养化,降低水体观赏价值,并且被氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响水生生物甚至人类的健康。因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关注。目前,主要的脱氮方法有生物硝化反硝化、折点加氯、气提吹脱和离子交换法等。其中、高浓度氨氮废水的处理方法可以分为物化法、生化联合法和新型生物脱氮法。消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产厂废水、肉类加工废水和合成氨化工废水等含有极高浓度的氨氮(500 mg/L以上,甚至达到几千mg/L),以上方法会由于游离氨氮的生物抑制作用或者成本等原因而使其应用受到限制。
从节能角度来讲,每一位运营人员都希望能在保证出水水质稳定的的情况下得出一个最低量溶解氧的控制参数,然后根据这个最低的溶解氧控制值,来进行风机出风量的调整,从而达到节能降耗的目的。这种控制方式就是要得出一个最低溶解氧的控制值,推流式的生物曝气池对氧气的利用是沿着流程逐步上升的,理想的工况是到达最终出口的位置,微生物已经实现了对有机物的充分降解,溶解氧开始升高,为了避免过度升高造成溶解氧的浪费,生物池比较传统的数值就是在曝气池出口控制2mg/L左右,也就是既保持一定的富余量来抵抗负荷变化带来的冲击,又不至于造成过多的溶解氧的浪费。所以根据这个数值来调整曝气风量的供给,是比较传统溶解氧控制手段。