活性污泥法的運行需要衆多控制參數的合理調控,其中包括混合液懸浮固體濃度(MLSS)的控制,它是污水系統日常運行中最常用的指标之一。
混合液懸浮固體濃度MLSS的定義混合液懸浮固體濃度(英文的寫法為:Mixed Liquor Suspended Solids )是指曝氣池混合液體活性污泥的濃度,即在單位容積混合液内所占有的活性污泥固體物的總重量。用符号MLSS表示,其單位是mg/L,它用來計量曝氣過程中曝氣池中活性污泥數量。MLSS的總量包括以下四個方面:
• 活性的微生物(Ma);
• 吸附在活性污泥上不能為生物降解的有機物(Me);
• 微生物自身氧化的殘留物(Mi);
• 無機物(Mii)。(無機懸浮物是使活性污泥具有良好沉降性能的主要來源,同時也是進水中的ss,所以污水中的ss的去除主要的一個方式就是活性污泥絮凝體的吸附)
MLSS=Ma Me Mi Mii
活性污泥中的固體濃度MLSS包含了微生物,有機物,無機物,在活性污泥中對污水起到降解作用的其實是Ma這個具有活性的微生物群體,通過MLSS這個數值,不能準确的反映出活性污泥中的微生物的含量。那麼怎麼才能更加準确的反映出活性污泥裡面的微生物的量,從而更有效的對污水廠的水質處理進行管理呢?
在前面的文章中闡述過水中TSS和VS S的概念,在550℃以上的高溫能夠使有機物質碳化,并變成二氧化碳釋放出去。而在活性污泥裡面的微生物群體的本質就是有機物質,也就是說具有活性的微生物群體Ma這部分我們可以通過高溫揮發出去,這就是VSS的概念。因此我們在活性污泥的指标中,還有一個反應有機物濃度的指标:MLVSS,在MLSS中增加了一個V字,在英文中V代表的Volatile,意思就是揮發性的,也就是說MLVSS濃度代表是混合液揮發性懸浮固體濃度。由于在高溫作用下,所有的有機物都會揮發,所以MLVSS用活性污泥的四種組成部分可以表達為:
MLVSS=Ma Me Mi
可以看到和MLSS的區别的就是減少了Mii這一項,但是還有Me(微生物自身氧化的殘留物)和Mi(不能被降解的惰性有機物)這兩種有機物的數量。所以MLVSS還是不能準确的代表活性污泥中的微生物的數量。但是我們知道不可降解的惰性有機物Mi,在生活污水中所占的比例很低,微生物自身氧化的殘留物Me大部分會脫離活性污泥,流入或漂浮到水體中,所以Me這部分在活性污泥的固體物質所占的比例也很小,因此我們可以說MLVSS是很接近活性污泥中微生物群體的質量數的,但是還是要明白MLVSS不是表示活性污泥中的微生物群體的最準确的指标。
MLSS-MLVSS=污水中無機物的量
MLSS、MLVSS的測定1、水樣的采集、保存及注意事項
采樣地點定于曝氣池出口處;實際的采樣位置應在采樣斷面的中心。
2、檢測方法
總固體(SS)的測定方法
曝氣池中的SS就是TS,詳解在前面的文章中已經說明。
(1)準備幹淨的堆鍋
将一個清洗幹淨的堆鍋(帶蓋)在馬福爐中550C下灼燒4小時,取出,在 幹燥器中冷卻後,用分析天平稱重,記為B(g)。之後蒸發皿一直保存在幹燥器 中直至使用。
(2)樣品測定
樣品攪拌混勻,并在攪拌狀态下均勻取樣約20ml,記體積為V(ml),傾至 準備好的坩鍋中,103~105C下烘幹4小時,取出,置于放置了新幹燥劑的幹燥器中冷卻至室溫,分析天平稱重。重複該烘幹一冷卻一稱重的過程,直至恒 重(最後二次的重量差别小于4%并低于50mg),記為A(g)。平行樣之間誤差應小于5%。
揮發性固體(VS)的測定
将1中最後得到的重量為A的盛有幹污泥的坩塌放至馬福爐中,升溫至 550℃灼燒4小時後,取出在放置了新幹燥劑的幹燥器中冷卻至室溫,分析天平稱重。重複該灼燒(40分鐘),冷卻,幹燥,稱重步驟直至恒重(最後二次的重量差别小于4%并低于50mg),記為C(g)。平行樣之間誤差應小于5%。
計算:總固體(SS)=(A-B)/V×1000(g/L)
總揮發固體(VS)=(A-C)/V×1000(g/L)
污泥濃度和其他控制指标的關系1、活性污泥濃度和污泥齡的關系
污泥齡是通過排除活性污泥來達到污泥齡指标的可操作手段的。通過合理的污泥齡及食微比的控制即可給出控制活性污泥濃度的合理範圍。事實上,若一味提高活性污泥濃度,在進水有機物濃度不高的情況下,污泥齡就會特别長,超出正常控制的污泥齡值,這明顯地提示我們活性污泥濃度控制過高,這樣要比用活性污泥濃度的絕對值來判斷是否對活性污泥濃度的進行控制要準确的多。
2、活性污泥濃度與水溫的關系
活性污泥在生化池内的生長、繁殖、代謝和水溫的關系是密切的。水溫每降低10℃,活性污泥的活性将降低一倍;當水溫低于10℃時,可以明顯發現處理效果不佳。對此通過活性污泥濃度的調整來應對水溫的變化:
當水溫偏低時,可以提高活性污泥濃度,以抵消活性污泥活性降低的負面影響,從而達到活性污泥在水溫偏低時去除效率增高的目的;
當水溫較高時,活性污泥活性旺盛,控制過高的活性污泥不利于活性污泥的沉降,這樣的情況就可以指導我們通過降低活性污泥濃度來規避出現未沉降絮體和混濁的上清液的不良狀況。
3、活性污泥濃度和活性污泥沉降比的關系
活性污泥濃度會影響沉降比的最終沉降值。活性污泥控制濃度越高,活性污泥沉降比的最終結果就越大,反之則越小。這是因為活性污泥濃度較高時,生物數量多,在壓縮沉澱後自然就會出現較高的沉降比了。這與其他也能導緻沉降比升高的因素相區别的要點是,觀察沉降壓縮後的活性污泥是否密實,色澤是否呈深棕揭色。通常非活性污泥濃度升高導緻沉降比升高的情況中多半壓實性差,色澤暗淡。
當然,活性污泥濃度過低對沉降比影響也很明顯,但是往往不是由于操作人員刻意降低活性污泥濃度導緻沉降比過低的,而是進水有機物濃度過低導緻的。這樣的情況,操作人員總覺得活性污泥濃度控制過低,就努力的去拉高活性污泥濃度,結果就是出現活性污泥老化,最後的沉降比觀察會發現活性污泥壓縮性高、色澤深暗、上清液清澈但夾有細小絮體等典型活性污泥老化的現象。
如果是異常排泥出現的沉降比過低,通過觀察也可以發現此時沉降的活性污泥色澤淡、壓縮性差,沉降的活性污泥稀少。
3、 污泥濃度對硝化反硝化的影響
(1)、污泥濃度對硝化的影響
影響硝化反應的環境因素有很多包括:PH、溫度、SRT、DO、BOD/TKN、污泥濃度、有毒物質等。實際污水處理廠在工藝的運行中隻能對SRT、DO、BOD/TKN、污泥濃度等參數進行控制。
a) 在好氧硝化過程中較高的污泥濃度其硝化細菌的濃度相對較高,因此好氧硝化反應的速率在高污泥濃度條件下較高。
b) 一定污泥泥齡是保證生物污泥中的硝化細菌存在的條件,同時創造良好的硝化細菌生存條件更能提高其在微生物菌群中所占比例,從而提高硝化細菌濃度。高污泥濃度下在厭氧階段會有更多的BOD被消耗,進入好氧階段其BOD/TKN也就相對更低些。
一些研究表明活性污泥中硝化細菌所占的比例,與BOD/TKN呈反比關系。由于硝化菌是一類自養菌,有機基質的濃度并不是它的生長限制因素,但若有機基質濃度過高,會使生長速率較高的異氧菌迅速繁衍,争奪溶解氧,從而使自養菌的生長緩慢且好氧的硝化菌得不到優勢,結果降低硝化速率。
c) DO值一般是污水處理廠硝化階段的重要重要指标,一般情況下DO值在2mg/L以上。在大多數氧化溝工藝中其溝内平均DO值都很難達到2mg/L,一般維持在1mg/L或更低水平,但其硝化效果仍然良好,分析原因為氧化溝特有的相對較高污泥濃度雖然其溝内DO值較低,但其它有利于硝化的因素增強。
污泥濃度增高,也就增大生物處理池的的有效容積,同時降低了負荷等。從另一角度分析提高污泥濃度其微生物好氧量也相應增加,在同等曝氣量條件下,溶解氧儀顯現出來的數值也應該較低。以上幾點說明提高污泥濃度,生物池中的DO值可适當降低,硝化效果仍可維持良好水平。
d) 為保證活性污泥中硝化細菌的正常生長繁殖,泥齡一般應控制在8天以上。但為了使硝化細菌與其它異氧細菌有相對平衡的生存競争力,應在污泥不發生嚴重老化前提下提高泥齡,相應也就是增大生物系統的污泥濃度。
(2)、污泥濃度對反硝化影響
生物反硝化作用即為在缺氧條件下反硝化細菌利用硝酸鹽中的離子氧分解有機物的過程,硝酸鹽即被還原為N2,完成脫氮過程。反硝化過程中的反硝化細菌是大量存在于污水處理系統中的異氧型兼性細菌,在有氧存在條件下,反硝化細菌利用氧進行呼吸、氧化分解有機物。
在無分子氧的條件下,同時存在硝酸和亞硝酸離子時,它們能用這些離子中的氧進行呼吸,使有機質氧化分解。反硝化細菌能夠利用各種各樣的有機基質作為反硝化過程中的電子供體,其中包括:碳水化合物、有機酸類、醇類以及甚至像烷烴類、苯酸鹽類和其它的苯衍生物這些化合物,它們往往是廢水的主要組分。影響反硝化速率的因素較多,包括PH值、溫度、DO、碳氮比、污泥濃度等,實際污水處理廠在工藝的運行中隻能對DO、污泥濃度等參數進行控制。碳氮比雖然是反硝化反應中最重要的影響因素但其和來水水質有很大關系一般實際運行中很難控制。
a) 反硝化反應過程中要求在無分子氧存在的條件下反硝化細菌才能利用硝酸鹽及亞硝酸鹽中的離子氧分解有機物。之前提到,高污泥濃度的生物系統在硝化過程中可适當降低溶解氧值,同時保持硝化效果,因此使硝化末端降低溶解氧可以有效的減少硝酸鹽回流液中所攜帶的溶解氧含量,降低分子氧在缺氧區對反硝化進程的影響,提高反硝化菌利用碳源的反硝化能力。
同時高污泥濃度自身内源代謝好氧量也相對較強,可以進一步消耗回流及缺氧段中的溶解氧。再有非常高的污泥濃度會改變混合液的粘滞性,增大擴散阻力,從而也使回流攜帶的溶解氧降低,在一些使用明渠作為回流通道的處理工藝中可以減小回流跌落的充氧量。總之高污濃度對于降低實際工藝運行中反硝化階段的DO值有較大作用。
b) 由于反硝化細菌是異氧型兼性細菌在污水處理系統大量存在,提高系統中的污泥濃度可有效的提高反硝化細菌的濃度。反硝化反應速度與硝酸鹽亞硝酸鹽濃度基本無關,而與反硝化細菌的濃度呈一級反應。
因此在實際工藝運行中高污泥濃度可以縮短反硝化的時間減小缺氧段的有效容積。在缺氧段有效容積一定的件下,高污泥濃度的反硝化反應可以更好的利用有機基質中相對較難降解的有機物作為碳源進行反硝化反應。這一點對于脫氮除磷工藝,尤其C源不足的情況尤為重要。
c) 高污泥濃度其微生物菌膠團直徑相對較大,在硝化反應過程中受溶解氧低的影響,氧的壓力梯度較小,菌膠團内部容易形成缺氧環境從而發生反硝化反應。所以高污泥濃度可以促進同程反硝化。
3、污泥濃度對生物除磷的影響
生物除磷的關鍵點是提高聚磷菌在活性污泥系統中所占比例,同時在系統運行過程中大量增長繁殖,在排出系統時聚磷菌體内含磷量維持在一個較高水平。
為了提高系統中聚磷菌所占活性污泥的比例就要為聚磷菌營造更優越的适合其生長繁殖的環境及水力條件,即工藝流程上有良好的厭氧、好氧環境,厭氧區的環境因素控制對聚磷菌的生長繁殖,以及除磷功能的實現尤為重要。厭氧區的高污泥濃度對于聚磷菌更為有利。
生物除磷的效率與泥齡關系密切,隻有在一定泥齡(3天左右)的情況下才能有效的排除過量的磷,實現除磷功能,在進水SS一定的情況下,由于污泥濃度與泥齡為正比關系,所以在超出一定範圍污泥濃度越高對應的除磷效果越差!
a) 保證除磷效率的泥齡下,提高污泥濃度在厭氧區其聚磷菌濃度也相應較高,釋磷的微生物量增多,後續好氧吸磷微生物量也就會相應增加,增大了系統整體的除磷作用。
b) 厭氧區聚磷菌吸收VFA釋磷,同時厭氧區在高污泥濃度的條件下可作為系統的厭氧酸化段,對水中的高分子難降解有機物起到厭氧水解作用,聚磷菌釋磷過程中釋放的能量,可供聚磷菌主動吸收乙酸、H 、等使之形成PHB形式貯存在菌體内,從而促進有機物的酸化過程,提高污水的可生化性增大後續處理過程中的反硝化反應所用碳源。
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