陳黎明
(海南銳博科技有限公司 海南???570203)
污泥微膨脹技術(shù)在污水中的應(yīng)用
陳黎明
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污泥微膨脹技術(shù)的應(yīng)用,主要是通過控制工藝中溶解氧的濃度,并且對(duì)其它工藝運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié),以使得SVI穩(wěn)定維持在150~220mL/g,便可達(dá)到污泥微膨脹狀態(tài)。本文首先分析了污泥膨脹的影響因素,其次對(duì)污泥微膨脹技術(shù)在污水處理中的應(yīng)用效果進(jìn)行了一定的闡述,最后研究了污泥微膨脹技術(shù)在污水中的具體應(yīng)用,以供參考。
污水處理;污泥微膨脹;應(yīng)用
污水處理廠通常采用活性污泥法處理污水,但容易出現(xiàn)污泥膨脹問題,相應(yīng)的出水效果與處理能耗受到一定影響。通過污泥微膨脹技術(shù)的應(yīng)用,能夠有效除碳、脫氮、除磷、降低出水SS,且還能夠節(jié)約能耗,大大的提升了污水的處理效益。
2.1 污泥絲狀膨脹的影響因素
2.1.1 來水水質(zhì)因素
來水水質(zhì)是導(dǎo)致污泥膨脹問題發(fā)生的主要因素之一,主要包含污水陳腐、營養(yǎng)元素缺失、有毒物質(zhì)偏高等。如果污水中所含有的溶解性碳水化合物偏高,就會(huì)發(fā)生由浮游球衣細(xì)菌導(dǎo)致的絲狀膨脹。如果污水中含有的硫化物偏高,就會(huì)發(fā)生由硫細(xì)菌導(dǎo)致的絲狀膨脹。由于受到來水水質(zhì)的影響,微生物無法得到充分的利用,所吸收的營養(yǎng)元素便會(huì)轉(zhuǎn)化為多聚糖類胞外貯存物,是一種高度親水性化合物,極容易結(jié)合水,從而對(duì)污泥的沉降性能造成影響。
2.1.2 環(huán)境因素
污水的水溫與pH值也會(huì)對(duì)污泥膨脹造成一定的影響。大多數(shù)情況下,當(dāng)溫度為15~30℃時(shí),較適合活性污泥中微生物的生長,如果溫度過于低,將會(huì)導(dǎo)致微生物活性不足,從而加快細(xì)胞中生物化學(xué)反應(yīng)速率與生長速率。當(dāng)污水的溫度每升高10℃,生化反應(yīng)速率將會(huì)增加1倍,且細(xì)胞中的蛋白質(zhì)、核酸等重要的組成部分對(duì)外界溫度變化的敏感度也會(huì)提高。如果溫度過于高,將會(huì)對(duì)其造成不可逆性的破壞。此外,pH值的高低也會(huì)對(duì)外酶、細(xì)胞內(nèi)酶的活性造成直接的影響,且還會(huì)影響到微生物吸收營養(yǎng)物質(zhì)。在動(dòng)態(tài)的微生態(tài)系統(tǒng)中,活性污泥中不同屬性微生物對(duì)pH值的適用范圍也存在一定的差異,當(dāng)pH值為6~8時(shí),較適宜菌膠團(tuán)菌的生長,當(dāng)pH值為5~6.5時(shí),適合絲狀菌生長,而當(dāng)pH值≤5時(shí),較容易引發(fā)絲狀菌膨脹。
2.1.3 運(yùn)轉(zhuǎn)條件因素
所謂運(yùn)轉(zhuǎn)條件,即為曝氣池的負(fù)荷與溶解氧濃度,也會(huì)影響到污泥膨脹。如果污泥的負(fù)荷偏低,溶解氧小于1mg/L,或者是污泥齡長,傳統(tǒng)活性污泥超過7d時(shí),將會(huì)導(dǎo)致污泥膨脹問題的發(fā)生。在處理過程中,如果沖擊負(fù)荷發(fā)生變化,或者是沖擊負(fù)荷過大,將會(huì)打破原體系中的正常生態(tài)系統(tǒng),絲狀菌容易占據(jù)優(yōu)勢(shì),將會(huì)引發(fā)污泥膨脹。此外,曝氣池中的DO值是一個(gè)重要的控制參數(shù),如果DO濃度過低,將會(huì)預(yù)制大多數(shù)好氧菌的生長繁殖,并且還會(huì)加快絲狀菌的生長繁殖,進(jìn)而引發(fā)污泥膨脹。
2.2 污泥非絲狀膨脹的影響因素
如果污水的水溫過高,但污泥的負(fù)荷過低,較容易引發(fā)非絲狀菌性膨脹。如果微生物的負(fù)荷較高,再加上水溫過低,微生物活性不足,細(xì)菌無法及時(shí)的消化所吸收的大量營養(yǎng)物,便會(huì)導(dǎo)致大量高粘性多糖類物質(zhì)積貯,活性污泥的表面附著水大幅增加,污泥體積指數(shù)偏高,從而引發(fā)污泥膨脹。
3.1 COD、SS去除效果
如果系統(tǒng)處于溶解氧濃度較低的情況,由于絲狀菌具有更強(qiáng)的利用溶解氧與有機(jī)物的能力,使其可以較少因溶解氧濃度的降低而引起的處理效果變差的負(fù)面影響。通過運(yùn)行SBR工藝可以發(fā)現(xiàn),隨著系統(tǒng)反應(yīng)時(shí)間的逐漸延長,污泥膨脹前后的出水COD去除效果越接近。在A/O工藝運(yùn)行試驗(yàn)中,即使在低溶解氧濃度的情況下,COD的去除效果依舊存在上升的現(xiàn)象,這是因?yàn)樵谖勰辔⑴蛎洜顟B(tài)下,絲狀菌在系統(tǒng)內(nèi)不斷增殖,使得處理系統(tǒng)具有較強(qiáng)的降解低濃度底物能力。
污泥微膨脹過程中,處理系統(tǒng)活性污泥SVI值與二次沉淀池出水SS濃度呈較明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系,即為隨著污泥SVI維持在微膨脹狀態(tài),二次沉淀池出水SS濃度隨之降低,主要原因在于:當(dāng)絲狀菌的數(shù)量保持在適宜程度時(shí),絲狀菌所形成的污泥絮體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)會(huì)在二次沉淀池泥水分離過程中對(duì)出水水流發(fā)揮過濾作用,可以較好地吸附和截流出水中的細(xì)小顆粒物和游離細(xì)菌,并且還能夠使得污泥的沉降性能保持良好的狀態(tài),從而獲得良好的出水水質(zhì)。
3.2 脫氮除磷效果
通過相關(guān)研究結(jié)果可知,在污泥微膨脹系統(tǒng)中,當(dāng)溶解氧處于較低水平時(shí),系統(tǒng)依舊有能力維持良好的硝化效果,并且還可達(dá)到NO2-N的積累,從而實(shí)現(xiàn)短程硝化。上述現(xiàn)象的主要原因在于:如果反硝化過程效率受到影響,往往會(huì)使得硝化過程中NO3-N積累,從而進(jìn)一步抑制反硝化過程,而短程硝化可直接將產(chǎn)物NO2-N提供為反硝化過程的底物,避免了上述因素的不良影響。在相同的系統(tǒng)條件下進(jìn)行硝化和反硝化過程,可降低系統(tǒng)的操作難度,提升整體脫氮效果,節(jié)省投資。
通常情況下,低的溶解氧水平有利于厭氧階段微生物的釋磷過程,但不利于好氧階段微生物的吸磷過程。但已有試驗(yàn)研究表明,維持好氧階段在低溶解氧(1mg/L左右)下運(yùn)行,不僅不會(huì)影響好氧微生物的吸磷過程,還會(huì)使得厭氧微生物的釋磷效果提高,從而進(jìn)一步節(jié)約曝氣能耗。相關(guān)研究人員發(fā)現(xiàn),在低溶解氧條件下運(yùn)行的SBR系統(tǒng)中,聚磷菌可得到富集,且釋磷、吸磷現(xiàn)象明顯。
3.3 節(jié)能分析
就當(dāng)前情況來看,污水處理廠供氧所耗費(fèi)的電能費(fèi)用大約占據(jù)其運(yùn)行費(fèi)用的50~60%。通過相關(guān)研究結(jié)果可知,由于短程硝化節(jié)約了從NO2-N向NO3-N轉(zhuǎn)化過程中的曝氣量,且低溶解氧水平有利于吸磷釋磷效果,所以能夠較好的節(jié)約曝氣能耗。通過相關(guān)試驗(yàn)可得,溶解氧的平均濃度為0.73mg/L時(shí),曝氣量平均為8L/h,與溶解氧濃度為2mg/L、曝氣量為15L/h相比,曝氣量節(jié)省了46.7%。因此,在低溶解氧微膨脹運(yùn)行狀態(tài)下,可以較好節(jié)約動(dòng)力費(fèi)用。
4.1 項(xiàng)目概況
某小區(qū)廢水來源于23家印染企業(yè)的生產(chǎn)廢水與一個(gè)住宅小區(qū)的生活污水,主要采用集中處理的方式進(jìn)行廢水的處理工作,廢水經(jīng)過調(diào)節(jié)池混合之后,CODCr質(zhì)量濃度往往處于800~1000mg/L,BOD5質(zhì)量濃度處于200~300mg/L范圍內(nèi)。污水處理廠所采用的工藝為:調(diào)節(jié)水解池+初沉池+活性污泥法(圖1)+二沉+混凝沉淀。其中,活性污泥法主要采用推流式,正式運(yùn)行之后,污泥指數(shù)常年超過150mL/g,運(yùn)行初期階段,常常由于污泥過度膨脹影響出水水質(zhì)。通過長期避免污泥膨脹實(shí)踐情況發(fā)現(xiàn):將SVI控制在160~260mL/g,往往不會(huì)引發(fā)污泥流失問題,且出水清澈,懸浮物非常少,即為污泥絲狀菌微膨脹。
圖1 活性污泥法示意圖
4.2 避免污泥過度膨脹的控制措施
4.2.1 增大剩余污泥的排放量
如果SVI出現(xiàn)了升高的情況,增大剩余污泥的排放量,縮短污泥泥齡(SRT),可加快污泥更新速度。由于剩余污泥的排放量,好氧池內(nèi)的MLSS會(huì)出現(xiàn)降低的現(xiàn)象,進(jìn)而導(dǎo)致污泥負(fù)荷增大,有利于菌膠團(tuán)的生長,但SVI值會(huì)出現(xiàn)明顯降低的情況,在一定程度上抑制污泥膨脹。通過鏡檢觀察可知,工藝調(diào)整之后,絲狀菌的數(shù)量在活性污泥中不再占據(jù)主要地位。
4.2.2 投加次氯酸鈉
如果其他方式無法對(duì)絲狀菌過度膨脹進(jìn)行有效的控制,此時(shí)可在好氧池內(nèi)投加有效氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的次氯酸鈉(NaClO),對(duì)于具體的投加比例,可根據(jù)相關(guān)實(shí)驗(yàn)結(jié)果確定,部分研究人員在某污水處理廠中投加了0.5~1.0mg/L的次氯酸鈉,可有效控制絲狀菌的膨脹。同時(shí),在投加了適宜量的次氯酸鈉(NaClO)之后,SV30不斷下降,一段時(shí)間之后,其保持在相對(duì)穩(wěn)定的較低水平,出水CODCr質(zhì)量濃度逐漸升高,但沒有超過排放標(biāo)準(zhǔn)。
4.2.3 在好氧池出水處投加絮凝劑
為了避免二沉出水漂泥問題的發(fā)生,對(duì)出水水質(zhì)造成影響,可在好氧池出水部位投加混凝劑,以改善污泥沉降性能,此時(shí)可選用聚合氯化鋁(PAC)、聚合氯化鐵(PFC)、三氯化鐵(FeCl3)和聚丙烯酰胺(PAM)等混凝劑,以混凝的沉淀作用提升污泥的沉降性能,從而有效控制污泥過度膨脹的問題。
綜上所述,污泥膨脹是一項(xiàng)較為復(fù)雜的系統(tǒng)問題,影響污泥膨脹的因素有許多,不容易區(qū)分,再加上活性污泥的微生物往往由多種微生物群體構(gòu)成,活性污泥通過生物化學(xué)反應(yīng),可降解底物,受到污水水質(zhì)條件、運(yùn)行條件與環(huán)境的影響,從而增加污泥膨脹控制的難度。對(duì)此,必須增強(qiáng)對(duì)污泥膨脹問題的重視程度,對(duì)其進(jìn)行全面系統(tǒng)的研究,針對(duì)不同的影響因素與發(fā)生機(jī)制,采取相應(yīng)的污泥膨脹技術(shù),以保證出水達(dá)標(biāo),提升污水處理效率與回收利用率。
[1]丘玲玲.環(huán)保工程中污泥微膨脹技術(shù)管理分析[J].環(huán)境與生活,2014(22):179.
[2]肖晶晶,牛奕娜,陳曦,等.污水處理中的污泥源頭減量技術(shù)研究及應(yīng)用進(jìn)展[J].環(huán)境與發(fā)展,2013(29):66~70.
[3]張紅,鮑建國,趙元超,等.低氧污泥微膨脹在間歇式循環(huán)上流污泥床的應(yīng)用[J].安全與環(huán)境工程,2013(20):75~80.
X703
A
1004-7344(2016)32-0151-02
2016-10-31
陳黎明(1986-),男,助理工程師,本科,主要從事環(huán)保、污水處理工作。