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再论控制指标及微生物镜检.ppt

1、再论控制指标及微生物镜检,2006.8,主讲:郭,sir,懂污水处理基本知识;,懂厂内构筑物的作用和,管,理方法;,懂厂内,管,道分布和使用方法;,懂技术经济指标含义与计算方法、化验指标的含义及其应用;,会合理配气配泥;,会合理调度空气;,会正确回流与排泥;,会排除操作中故障。,望 闻 问 切,“四懂、四会”,温度,pH,SS,BOD,COD,N,P,出水,格,栅,沉,砂,池,初,沉,池,生化处理,(活性污泥法或,生物膜法),二,沉,池,进水,温度,pH,SS,BOD,COD,N,P,温度,p,,,镜检,污泥龄,温度,pH,城市污水处理厂常规监测指标,说明:,污水调试运行管理其生化部分运

2、行管理难度最大,关键就在于如何培养、驯化微生物,并保证其良好生存(维护)。,本情境重点放在微生物生存条件的分析及镜检训练。,1.pH,值,:,pH,值的控制不但是排放水要求的控制,更是对活性污泥法主体微生物生长条件的要求。控制不好直接影响处理效果,甚至造成生化系统的瘫痪。,异常,pH,值,表现,对生化段影响,pH,值过低,(,低于,6),活性污泥系统池面有酸味,;,处理效率下降,;,原生,动物活动减弱,pH,值过高,(,大于,9),出水棍浊,;,处理效率下降,;,活性污泥有解体现,象,;,原生动物可见死亡解体,2.,水温,:,进入活性污泥法处理系统的原水,其水温控制也很重要,适合的水温是发挥活

3、性污泥法最高处理效率的基本前提条件。,异常水温表现,对生化段影响,水温过低,(低于,10),处理效率降低,抗冲击能力减弱,;,出水絮体增多,温度过高,(,高于,40),部分活性污泥受高温环境影响,容易导致解体,;,会导致出水混浊发生,3.,原水成分,:,活性污泥法作为处理有机污染物的首选处理工艺,有机污染物的浓度固然重要,但是其水质成分的均匀、全面性也是至关重要的。有时会发现处理水处理效率低下往往是由于原水成分不均匀、水质成分单一造成的。,原水成分变化,对活性污泥的影响,pH,异常波动,抑制活性污泥中微生物生长、导致微生物死亡,有机物浓度过高,造成冲击负荷,污泥沉降性能差,有机物浓度过低,活性

4、污泥容易老化,悬浮颗粒浓度过高,活性污泥中有效成分偏低,进水含有有毒物质,容易导致污泥解体,活性抑制,表面活性剂过多,池体内泡沫过多,导致充氧效率低下,4.,食微比,(,F/M):,即污泥有机负荷。常定义为:单位时间内单位重量的活性污泥所要承担的有机物的量。,污泥负荷的调节和控制是操作人员对系统控制和调整的常用方法,往往在应急调整中被用到,当然也是系统长期稳定需要经常调节的工艺控制参数。,食微比异常,对应沉降比表现,食微比过低,1.,活性污泥色泽较深,2.,沉降过程速度较快,3.,上清液里有细小颗粒,4.,污泥压缩性好,食微比过高,1.,活性污泥色泽鲜淡,2.,絮凝沉降速度较慢,3.,上清液浑

5、浊,4.,活性污泥压缩性差,5.,溶解氧,(DO):,可以理解为水体中游离氧的含量,用,DO,表示,单位是,mg/L,。溶解氧在实际的污水、废水处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或波动过大,往往也会迅速的导致活性污泥系统的稳定性大幅波动,自然对处理效率的影响也非常明显。,活性污泥法工艺的微生物皆以耗氧菌为主体,缺乏溶解氧时就会影响到处理效率,甚至会对整个活性污泥系统产生抑制,使恢复周期延长,;,而过度的溶解氧也会影响出水水质。就其控制而言就显得尤为重要,由于控制简单,往往会被一线操作人员忽略,从而对系统长期处理效果评价产生影响。,图,7-3,溶解氧在曝气池中的正常分布,6.,活性污泥

6、浓度,(,MLSS):,控制活性污泥浓度对有机污染物的去除率、抗冲击负荷能力、出水悬浮颗粒浓度、节能降耗等都有显著的影响,也是日常操控常用的系统运况调整工具。,7.,沉降比,(SV):,沉降比作为现场监测活性污泥系统运行状况最简易、有效的方法,却往往被操作人员忽略,此控制指标对整个活性污泥系统故障的及早发现具有重要的参考价值,掌握好对这一控制指标的认识,自然对我们操作活性污泥法系统具有重要意义。,8.,污泥容积指数,(SVI):,该指标对判断活性污泥处于何种增长状态、污泥膨胀情况、活性污泥浓度等也具有相当的参考价值。对于活性污泥法而言,,SVI,合适范围在,50,150,,最好在,80,100

7、之间。,异常水温表现,产生原因,SVI,低(低于,50),活性污泥负荷过大,导致活性污泥相对沉降性降低,活性污泥发生丝状菌膨胀,SVI,高,(,高于,150),活性污泥发牛笼化,.,导致活性污泥沉降比异常降低活性,污泥内过量无机颗粒,导致活性污泥沉降的异常压缩,9.,污泥龄,:,指曝气池中工作的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥的比值,在稳定运行时,剩余污泥量就是新增长的活性污泥量。因此,污泥龄也是新增长的活性污泥在曝气池中的平均停留时间,或者理解为活性污泥总量增长一倍所需要的时间。,该指标的控制得当,可以解决困扰运行的出水混浊、含有细小活性污泥颗粒等问题,是一个非常重要的控制指标。,10.,

8、回流比,(R,%),:,指的是回流的活性污泥混合液流量与进入曝气池首端的污水、废水进流量的比值,常用,R,表示,单位是,“,%,”,,通常控制值在,30%-70%,活性污泥回流比在工艺控制中,其目的是为了补充活性污泥槽流失的活性污泥,达到处理的平衡。,11.,营养剂的投加,:,营养元素指的是微生物生长繁殖所必需的食物中除主要的碳氢化合物外的氮元素和磷元素,俗称氮磷,氮磷作为活性污泥的营养元素非常重要。,营养剂,添加情况,污泥表现,原因分析,营养剂,投加不足,活性污泥絮凝,性差,活性污泥在分解有机物时,在缺乏营养剂的状态下,活性污泥合成过程得不到足量氮磷,絮凝性随即转差,活性污泥沉降,性差,营养

9、不足,絮体细,活性污泥沉降性能差;无法合成足够,的微生物来应对进流相对高浓度的有机物,活性污泥处于,高负荷状态、对数期细菌沉降性能差,处理效率下降,营养剂的不足导致活性污泥浓度低,工作的微生物少,处,理效率自然低。,出水浊度大,污泥缺乏营养,污泥解体,絮体小,沉降差,随水流出,营养剂,投加过大,二沉池,滋生青苔,当营养剂投加过量时,投加到生化系统的氮磷过量导致活,性污泥正常生长繁殖后不能全部利用,在有富余的情况下,就会出现相对的富营养化现象,二沉池,出现浮泥,投加,N,过多,活性污泥在二沉池中由于没有及时排出,厌,氧状态下发生了活性污泥的反硝化现象。反硝化过程中产,生的气体携活性污泥絮团上浮。

10、其上浮状态常呈雪花样片,状上浮,12.,微生物镜检,样品采集具体地点及对象的确定,样品的采集方法,采集样品计数方法,活性污泥显微镜观察样品的制作,镜检,指示性意义,采集的活性污泥样本具体地点是曝气池末端,对象就是末端的曝气池中混合液。,在曝气末端,活性性污泥活性降低,稳定性更加可靠。,活性污泥处于减速增长期,表现得活性污泥沉降性就更明显,自然絮凝性也更佳。,由于活性污泥中原后生动物的种群在曝气池首端常见的是非活性污泥类原生动物占优势,在曝气池中段是中间性活性污泥类原生动物占优势,而曝气池末端的最终原生动物以何种种类占优势决定了活性污泥生物相所处的功能性状。据此位置采集的活性污泥混合液进行生物相

11、显微镜观察,其结果最具代表性。,(,1,)样品采集具体地点及对象的确定,用某一容器从曝气池末端采集一定体积的混合液,用胶头滴管取曝气他中的混合液,活性污泥,1,滴,置于干净的载玻片中央,盖上盖玻片,注意在压盖玻片时,要先使盖玻片的一边先接触水滴,然后轻轻放下,否则会形成气泡,影响观察。,工作过程需要注意:,(,1,)混合液从曝气池中采集后,应缓慢摇动,防止活性污泥在检测前发生絮凝沉淀。进而保证微生物镜检的准确性。,(,2,)胶头滴管深入到混合液的中部为宜。采集后,在将活性污泥混合液移动到载玻片前,宜将胶头滴管内的混合液挤掉几滴后将一滴活性污泥混合液置于载玻片上。一般,滴一滴中大约有,1/4,是

12、多余的,要被擦拭掉。,(,2,)样品的采集方法,可按下法计算被采集样品的实际体积:,每,1mL,活性污泥混合液可以滴出约,24,滴,而我们需要擦拭掉,1/4,,所以,最终这一滴待检测的样品实际取用体积约为,0.03mL,。据此,我们可由显微镜观察过程中所得的原后生动物数量推算到每毫升的含量,此时的数据更准确。,(,3,)采集样品计数方法,微生物名称,每滴混合液的,个数,每毫升混合液的,个数,状态描述,将载玻片洗净后,用纸巾擦干待用。,盖玻片的清洁后用手拿住一个角,然后用纸巾沿外侧方向擦拭干水分,只沿一个方向轻轻擦拭是避免盖玻片破裂的一个方法。擦干后待用。,用胶头滴管取混合均匀的活性污泥混合液,

13、废弃首端的数滴,中途取一滴于载玻片中部。,将准备好的盖玻片拿起,尽量只捏住一个角,先将外侧的一个盖玻片的边插到被检测活性污泥样品的边缘,当盖玻片的边接触到水样边缘和载玻片时,缓缓放下。,用纸巾将游离在盖玻片周围的挤压出来的活性污泥混合液擦掉,保证被观察样品内液体不因为过多而发生移动。,(,4,)活性污泥显微镜观察样品的制作,高负荷,:,大量出现的微生物:,1.,草履虫,2.,波豆虫,3.,肾形虫,4.,滴虫,草履虫,波豆虫,(,5,)镜检,指示性意义,适当负荷,:,优势生物:,1,、钟虫,2,、累枝虫,3,、轮虫,钟虫,累枝虫,轮虫,低负荷,:,优势生物:,1.,鳞壳虫,2,.,纤毛虫类数量减

14、少,大量硝化细菌存在,0,1,4,5,6,丝状菌问题,Thiothrix,II,:,H2S,High organic acid,Nutrient deficiency,H.Hydrossis,Low DO,Type 021N,Nutrient deficiency,High organic acids,Type 0041,Low F/M,Type 1701,Low DO,N.limicola,III,Nutrient deficiency,High organic acids,丝状菌问题,General condition,Type 0675 low F:M,Type 0092 high organic acid,N.limicola,II high organic acid,N.Limicola I high organic acids,Hyphomicrobium,N overdose,or C1 organics,H.Hydrossis,low DO,

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