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三、活性污泥系统的工艺设计 第七章 典型污水生物处理设备 第一节 曝气池与曝气设备 (三)污泥回流设备的设计 污泥从二沉池回流到曝气池需要提升设备。污泥提升设备目前常用的是螺旋泵,螺旋泵的选用参见有关手册。 三、活性污泥系统的工艺设计 第七章 典型污水生物处理设备 第一节 曝气池与曝气设备 (四)二次沉淀池的设计 活性污泥法的二次沉淀池在功能上既要满足澄清又要满足污泥浓缩的需要。二沉池可以采用平流式、辐流式、竖流式和异向流斜管沉淀池等形式。二沉池的设计方法与一般的沉淀池区别不大,但要注意以下几点。 1、 布水均匀,流速适当,创造良好的絮凝条件。 2、 出水堰负荷要小,一般控制在10m3/(m?h)以下,以防污泥流失。 3、 泥斗的浓缩时间一般控制在2h。太短浓缩效果不好;太长影响微生物活力。并发生反硝化反应使污泥上浮。 三、活性污泥系统的工艺设计 第七章 典型污水生物处理设备 第一节 曝气池与曝气设备 4、 沉淀池面积可用下式计算: (四)二次沉淀池的设计 式中 A—沉淀池面积,m3; Q—污水流量(不含回流污泥量),m3/h; q—表面负荷率,m3/(m2?h),一般那取1.1~1.8 m3/(m2?h) ,斜管沉淀池可取2.0~3.0 m3/(m2?h) 。 5、 泥斗容积可用下式计算: V=rQt 式中 V —泥斗容积,m3; r —污泥回流比; t —浓缩时间,h。 6、 沉降区的沉降时间一般为1.5~2.5h。 三、活性污泥系统的工艺设计 第七章 典型污水生物处理设备 第一节 曝气池与曝气设备 (四)二次沉淀池的设计 四、活性污泥法系统的运行管理 第七章 典型污水生物处理设备 第一节 曝气池与曝气设备 (一)活性污泥的培养与驯化 1、活性污泥的培养 首先引生活污水调节BOD5至200~300mg/L,在曝气池内进行连续曝气,一般在15~20℃下经一周,出现活性污泥絮体,及时换水和排放剩余污泥,以补充营养和排除代谢产物。当出现大量絮体时停止曝气,静止沉淀1~l.5h,排水约占总体积60~70%,调节生活污水进水量,继续曝气,当沉降比接近30%时,说明池中混合液污泥浓度已满足要求。从引水—曝气—曝气—污泥成熟—具良好凝聚和沉降性。一般7~10天为周期,BOD5去除率达85%左右。 通过扩大培养,连续换水—曝气—投入使用,回流50%,两周成熟,投入正常运行。 四、活性污泥法系统的运行管理 第七章 典型污水生物处理设备 第一节 曝气池与曝气设备 (一)活性污泥的培养与驯化 2.活性污泥的驯化 如果进行工业废水处理,则在培养成熟的活性污泥中逐渐增加工业废水的比例,直到满负荷,活性污泥正常运行为止。 四、活性污泥法系统的运行管理 第七章 典型污水生物处理设备 第一节 曝气池与曝气设备 (二)活性污泥法运行中常见的问题 1、污泥膨胀问题 正常的活性污泥沉降性能好,其SVI约为50~150之间为正常。 SVI=活性污泥体积/MLSS,当SVI200并继续上升时,将出现污泥膨胀。污泥膨胀分为: (1)丝状菌繁殖引起的膨胀 (2)非丝状菌膨胀 四、活性污泥法系统的运行管理 第七章 典型污水生物处理设备 第一节 曝气池与曝气设备 (二)活性污泥法运行中常见的问题 (1)丝状菌繁殖引起的膨胀 原因主要是污泥中丝状菌过渡增长繁殖的结果,丝状菌作为菌胶团的骨架,细菌分泌的外酶通过丝状菌的架桥作用将千万个细菌凝结成菌胶团吸附有机物形成活性污泥的生态系统。但当丝状菌大量生长繁殖,活性菌胶团结构受到破坏,形成大量絮体而漂浮于水面,难于沉降。这种现象称为丝状菌繁殖膨胀。 丝状菌增长过快的原因: ①溶解氧过低,0.7—2.0mg/l ②冲击负荷,有机物超出正常负荷,引起污泥膨胀 1、污泥膨胀问题 四、活性污泥法系统的运行管理 第七章 典型污水生物处理设备 第一节 曝气池与曝气设备 (二)活性污泥法运行中常见的问题 1、污泥膨胀问题 ③进水化学条件变化: 一是营养条件变化,一般细菌在营养为BOD5:N:P=100:5:1的条件下生长,但若磷含量不足,C/N升高,这种营养情况适宜丝状菌生活; 二是硫化物的影响,过多的化粪池的腐化水及粪便废水进入活性污泥设备,会造成污泥膨胀;硫化物的造纸废水,也会产生同样的问题。一般是加5~10mL/L氯加以控制或者用预曝气的方法将硫化物氧化成硫酸盐; 三是碳水化合物过多会造成膨胀;四是pH值和水温的影响,pH过低,温度高于35℃易引起丝状菌生长。 四、活性污泥法系统的运行管理 第七章 典型污水生物处理设备 第一节 曝气池与曝气设备 (二)活性污泥法运行中常见

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