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好氧池污泥不沉淀的主要原因及解决方法如下:
污泥负荷问题:
污泥负荷过小:曝气过量会导致污泥自身氧化,絮凝性变差,污泥结构分散,水浑浊且悬浮物多。解决方法是适当减少曝气量,增强污泥絮凝性。
污泥负荷过大:溶解氧不足会导致污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解。解决方法是增加溶解氧,确保污泥能够充分吸附有机物。
营养不足:污泥营养料不足或比例不均衡(如N、P比例过高)会影响污泥的沉降性能。解决方法是调整营养料的比例,确保C:N=100:5:1,及时补充N、P等营养。
污泥膨胀:由于营养不均衡、溶解氧不足、pH值偏低等原因,污泥会膨胀,结构松散,沉降性能恶化。解决方法是控制溶氧在2-4mg/L,调节pH在6.5-8.5,及时排泥。
二沉池问题:二沉池负荷过高或配水不均匀会导致局部流速过快,将污泥带起。解决方法是调整二沉池的负荷和配水均匀性,防止局部流速过快。
其他因素:如氨氮含量过高、污泥龄过长等也会影响污泥的沉降性能。解决方法是控制氨氮含量,及时排泥,确保污泥龄在合理范围内。
预防措施:
定期检查和调整好氧池的曝气量,确保溶氧在2-4mg/L。
定期补充N、P等营养料,保持营养均衡。
定期排放污泥,控制污泥龄在合理范围内。
定期检查和维护二沉池,确保其负荷和配水均匀。
不知道
找原因
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好氧池污泥不沉淀是污水处理过程中可能会遇到的一个问题,以下是一些可以采取的解决措施:
溶解氧(DO)浓度
原理:溶解氧过高可能会导致污泥老化,使污泥结构松散,不易沉淀。一般好氧池的溶解氧浓度宜控制在 2 - 4mg/L。
措施:如果溶解氧过高,可以通过减少曝气设备的开启数量或者降低曝气强度来调整。例如,在使用微孔曝气盘的好氧池中,可以适当关闭部分曝气盘或者调低空气压缩机的输出压力。
污泥负荷
原理:污泥负荷过高会使微生物生长过快,产生的污泥絮体细小,沉降性能差。好氧池污泥负荷一般控制在 0.2 - 0.5kgBOD5/(kgMLSS・d)。
措施:可以通过减少进入好氧池的有机污染物量(如降低进水流量或者对进水进行预处理,去除部分有机物),或者增加污泥浓度来降低污泥负荷。例如,在进水口设置调节池,对污水进行均质均量调节,控制进入好氧池的污水流量和有机物浓度。
进水成分变化
原理:如果进水含有大量的表面活性剂、油脂或者其他干扰物质,可能会影响污泥的沉淀性能。例如,表面活性剂会降低污泥的表面张力,使污泥难以聚集沉淀。
措施:对进水进行详细的水质分析,确定干扰物质的来源和种类。如果是表面活性剂或油脂,可以在前端设置隔油池或气浮池进行预处理。对于含有大量溶解性有机物的进水,可以采用混凝沉淀或***氧化等预处理工艺,去除部分有机物,改善污泥的沉淀性能。
有毒有害物质
原理:进水含有重金属离子(如汞、镉、铅等)或其他有毒有害物质,可能会抑制微生物的生长,甚至导致微生物死亡,使污泥解体,无法正常沉淀。
措施:同样需要通过水质分析确定有毒有害物质的种类和浓度。如果是重金属污染,可以采用化学沉淀法(如加入硫化钠等沉淀剂)或离子交换树脂法进行去除。对于其他有毒有害物质,可以考虑采用活性炭吸附或生物解毒等方法进行处理。
污泥膨胀
原理:丝状菌过度生长会导致污泥膨胀,这是污泥不沉淀的常见原因之一。丝状菌的大量繁殖会使污泥结构变得松散,像棉花一样漂浮在水面上,无法沉淀。
措施:可以采取临时措施,如投加消毒剂(如氯气、二氧化氯等)抑制丝状菌的生长,但要注意控制投加量,避免对其他微生物造成过度伤害。同时,从根本上解决问题,需要分析丝状菌膨胀的原因,可能是营养不均衡(如氮、磷缺乏)、pH 值异常或者溶解氧浓度不合适等,然后针对性地进行调整。
污泥老化
原理:长时间的曝气或者污泥停留时间过长,会使污泥老化。老化的污泥颜色会变深,微生物活性降低,絮体结构松散,沉淀性能变差。
措施:适当缩短污泥停留时间,增加排泥量,更新污泥。同时,调整曝气时间和强度,保持微生物的活性。例如,根据污泥的生长情况,合理控制好氧池的排泥阀门开度,定期排出部分老化的污泥。
搅拌设备
原理:如果好氧池的搅拌设备运行速度过快或者搅拌不均匀,可能会破坏污泥的结构,导致污泥无法沉淀。
措施:检查搅拌设备的转速和搅拌方式,调整到合适的参数。对于机械搅拌设备,可以通过变频器调节电机转速;对于曝气搅拌设备,可以调整曝气的位置和强度,确保污泥在池中均匀搅拌,而不会被过度打散。
沉淀设备
原理:沉淀池的水力条件不佳或者设备损坏,也会影响污泥的沉淀。例如,沉淀池的进水口没有均匀布水,会导致水流短路,部分污泥来不及沉淀就随水流流出。
措施:检查沉淀池的布水装置、出水堰等设备是否正常。如果布水不均匀,可以清理布水装置的堵塞物或者调整布水孔的大小和角度。对于损坏的出水堰,及时进行修复或者更换,确保沉淀池的水力条件良好,有利于污泥的沉淀。
那就做一下沉淀处理
那说明好氧池的污泥没有絮凝效果了,检查一下活性污泥是否死泥了,可以做个SV30试验看看
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