污水处理CASS活性污泥工艺制培训材料.ppt
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1、CASSCASS活性污泥工艺控制活性污泥工艺控制CASS工艺原理工艺原理nCASS工艺是序批式活性污泥法(SBR)的一个变形。它在SBR的基础上,反应池沿长度方向设计为两部分生物选择区,主反应区。在选择区中,废水中的溶解性有机物质能通过酶反应机理而迅速去除。选择区的最基本功能是防止产生污泥膨胀,回流污泥中的硝酸盐亦可在选择区中得到反硝化;选择区内微量曝气,亦可进行缺氧除磷;主反应区内主要进行降解有机物和硝化,同时也进行着硝化-反硝化过程。主反应区后部安装了可升降的自动滗水装置,曝气、沉淀和排水在同一池子内周期性地循环进行,取消了常规活性污泥法的初沉池和二沉池。CASS工艺每一操作循环由下列四个
2、阶段组成:n1)进水曝气阶段进水由曝气系统向反应池内供氧,此时有机污染物被微生物氧化分解,同时污水中的NH3-N通过微生物的硝化作用转化为NO3-N。n2)沉淀阶段此时停止曝气,微生物利用水中剩余的DO进行氧化分解。反应池逐渐由好氧状态向缺氧状态转化,开始进行反硝化反应。污泥逐渐沉到池底,上层水变清。n3)滗水阶段沉淀结束后,置于反应池末端的滗水器开始工作,自上而下逐层排出上清液。此时,反应池继续进行反硝化。n4)闲置阶段闲置阶段即是滗水器上升到原始位置阶段。为了保持适当的污泥浓度,系统根据产生的污泥量排除相应数量的剩余污泥,排除的剩余污泥一般在沉淀阶段结束后进行。CASS工艺的生物选择区和脱
3、氮除磷n本工艺前置了一道“生物选择区”,形成浓度梯度,并可使磷释放;后设主反应区,主反应区除去除BOD5和脱氮外,另有一部分污泥回流至生物选择区,污泥回流量约为进水量的20%左右。CASS的成功运行可将废水中的含碳有机物和包括氮、磷的污染物去除。1)生物选择区设在池子首部,不设机械搅拌装置,反应条件在缺氧和厌氧之间变化。生物选择区有三个功能:a.絮体结构内底物的物理团聚与动力学和代谢选择同步进行;b.选择区被隔开,保证初始高絮体负荷,以及酶快速去除溶解底物;c.通过选择区的设计,还可以创造一个有利于磷释放的环境,这样促进聚磷菌的生长。生物选择区的设置严格遵循活性污泥种群组成动力学的有关规律,创
4、造合适的微生物生长条件,从而选择出絮凝性细菌。活性污泥的絮体负荷S0/X0(即底物浓度和活性微生物浓度的比值)对系统中活性污泥的种群组成有较大的影响,较高的污泥絮体负荷有助于絮凝性细菌的生长和繁殖。CASS工艺中活性污泥不断地在生物选择器中经历高絮体负荷阶段,这样有利于絮凝性细菌的生长,提高污泥活性,并通过酶反应快速去除废水中的溶解性易降解底物,从而抑制了丝状细菌的生长和繁殖,避免了污泥膨胀的发生。同时当生物选择区处于缺氧环境时,回流污泥存在的少量硝酸盐氮可得到反硝化,反硝化量可达整个系统硝化量的20%。当选择器处于厌氧环境时,磷得以有效地释放,为生物除磷做准备。2)CASS工艺可以同步进行硝
5、化和反硝化。同步反硝化意味着在不专门为硝酸盐的去除设混合装置或正常缺氧混合程序的条件下,硝化与反硝化同时在同一反应器发生。通常认为在系统中,氮去除机制与在微生物絮体内由于受扩散限制引起的溶解氧(DO)的浓度梯度有关,这样硝化菌存在于高溶解氧区或正氧化还原点位(OPR),相反反硝化菌在溶解氧降低区或负氧化还原点位(OPR)下活性十足。CASS工艺运行中控制供氧强度以及混合液溶解氧的浓度使其从0逐渐上升到2.5mg/L左右,约有50%时间溶解氧接近于零,30%在1mg/L左右,20%在2mg/L。这样使活性污泥絮体的外周保持一个好氧环境进行硝化,污水中的有机氮、蛋白氮等在好氧条件下首先被氨化菌转化
6、为氨氮,而后在硝化菌的作用下变成硝酸盐氮;由于主反应区耗氧速度较快而溶解氧含量又不高,因此低溶解氧难渗入絮体内,这样,就在微生物絮体中形成了微反应区(微缺氧环境),使絮体内部发生反硝化作用,由反硝化菌作用,并有外加碳源提供能量,使硝酸盐氮还原成氮气从污水中逸出。另外,该工艺曝气与非曝气交替进行,从而使泥水混合液通过主反应区,顺序经过缺氧好氧厌氧环境,尤其在非曝气阶段内污泥层以胞内在生物选择高负荷下储存或吸收的碳为碳源,进行反硝化,在污泥沉淀过程中也有一定的反硝化作用。因此CASS系统中出现曝气状态下的反硝化,使硝化/反硝化同时发生,这就无需专设缺氧区和内回流系统。污泥中少量硝态氮可在选择区中得
7、到反硝化,由于CASS系统的脱硝主要通过硝化/反硝化作用,且回流比很小,选择区中反硝化量与整个系统相比是微不足道的,一般情况下对磷的释放无影响。3)CASS工艺可实现对磷的去除。生物除磷是依靠聚磷菌的作用实现的。生物选择区不曝气,这样反应环境非常迅速地从缺氧环境转化为厌氧环境,当选择区处于厌氧环境,聚磷菌依靠水解体内的聚磷(Poly-P)水解释放出正磷酸盐,同时产生能量以吸收水中的溶解性有机底物,并将其在体内合成为细胞学储备物质PHB;在主反应区为好氧环境时,聚磷菌以游离氧为电子受体,将细胞储备物质氧化,并利用该反应所产生的能量,过量地在污水中摄取磷酸盐并合成为ATP,其中一部分转化为聚磷贮存
8、能量,为下一周期的厌氧释磷做准备。由于好氧段的吸磷量要远大于厌氧段的释磷量,所以通过剩余污泥的排放可达到除磷目的。若要在生物除磷的基础上进一步强化除磷效果或达到完全除磷的目的,可加入铝盐或铁盐,根据所去除磷的浓度的大小,化学污泥在池子中的浓度约在1.7g/L2.0g/L左右,化学污泥可以进一步提高沉淀污泥的压缩能力。CASS工艺是活性污泥不断地经过耗氧和厌氧的循环,这将有利于聚磷菌在系统中的生长和积累。CASS活性污泥工艺的控制指标活性污泥工艺的控制指标npH值值进水pH值通常控制在69npH值异常对生化影响: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
9、过低(大于9):出水浑浊;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。水温n组成活性污泥的微生物适合的温度范围一般为1535。n水温的变化通常是由气温的变化引起的,夏天的处理效率高与冬天的处理效率。n水温异常波动对生化处理的影响:水温过低(低于10oC):处理效率降低,抗冲击负荷能力减弱;出水未沉降絮体增多温度过高(高于40oC)部分活性污泥受高温环境影响,容易导致解体;同时受具体活动活跃影响也会导致出水浑浊发生。F/MnF/M一般以BOD-污泥负荷率(Ns)表示Ns=QLa/(XV)kgBOD5/(kgMLSSd)Q污水流量(m3/d);V曝气池体积(m3);X混合液悬浮体积(M
10、LSS)浓度(mg/L);La进水有机物(BOD5)浓度(mg/L)n我厂污泥负荷一般控制在0.078kgBOD5/(kgMLSSd)F/M与活性污泥沉降比SV30对应关系F/M对应沉降比表现F/M过低沉降过程可出现活性污泥过多活性污泥色泽较深沉降过程较迅速上清液带有细小颗粒沉降的活性污泥压缩性好F/M过高活性污泥稀少活性污泥色泽鲜淡絮凝沉降速度相对缓慢上清液浑浊沉降活性污泥阶段压缩性差DO:n由于活性污泥中微生物大部分为好氧菌,有机污染物通过微生物的氧化分解得以去除,所以要对系统曝气。n曝气量过大,有可能引起污泥老化,影响反硝化,同时浪费能源;曝气量过小,又有可能影响有机物降解、影响硝化,更
11、严重时会使污泥腐败,所以需要对曝气量加以控制。n对曝气量的控制主要通过对系统的溶解氧的控制。n在进水曝气的阶段,溶解氧应从0迅速上升并稳定控制在24mg/L;曝气结束进入沉淀阶段,溶解氧应下降,在1020min内降至0,并一直持续至滗水结束。排泥量与沉降比(排泥量与沉降比(SV):):n由于污泥自身新陈代谢,微生物数量会增加,为了保持系统中较稳定的污泥浓度,需要对多于的剩余污泥进行排放。n排泥量过大,会导致系统中污泥浓度不够,影响处理效果;排泥量不足。又会使污泥老化,同样影响处理效果,所以需要对排泥量加以控制。n排泥量通过污泥沉降比来控制。一般的,在温度较低的冬春季节,污泥龄控制在15d;在温
12、度较高的夏秋季节,污泥龄控制在12d。n排泥量可通过泥龄和沉降比计算。冬春季节:Q=500SV夏秋季节:Q=400SVQ日排泥量(m3)SV污泥沉降比系统常见故障及处理方法系统常见故障及处理方法n泡沫的形成与控制泡沫的形成与控制n泡沫的形成泡沫的形成活性污泥工艺中,泡沫的形成一般有以下几种形式,主要包括工艺运行初始时期形成泡沫、反硝化作用起泡、表面活性剂起泡以及生物泡沫等。生物泡沫粘度大,呈黄褐色,具有稳定、持续、较难控制的特点。n工艺运行初期形成泡沫曝气池开始运转时,特定表面活性剂对有机物的部分降解作用形成泡沫,并使泡沫迅速增长。这些泡沫一般呈白色且质轻,当活性污泥达到成熟时消失。n反硝化作
13、用起泡由于在曝气不足的地方会发生反硝化作用,使微小的氮气气泡释放出来,从而使污泥的密度减小,有利于其上浮,产生泡沫现象。这种现象产生的悬浮泡沫通常不稳定。n表面活性剂起泡污水中的表面活性剂和淀粉、蛋白质、油脂等表面活性物质在分子结构上都表现为含有极性非极性基团即所谓双亲分子,在曝气的条件下,非极性基团一端伸入气泡内,而极性基团选择地被亲水物质所吸附,这样亲水性物质的表面被转化成疏水性物质而粘附在气泡水膜上,随气泡一起上浮至水面。各种悬浮物质若混入表面活性剂等产生的泡中,这些物质单独存在并不能发泡,但是可使泡沫稳定。如造纸工业中的微细纸浆,食品工业中的纤维质等。另外,如氯化钠、硫酸钠、硫酸铝等盐
14、类的水溶液,单独存在几乎不产生泡沫,但也有助于泡沫的稳定,使泡沫难以消失。n生物泡沫目前,普遍认为生物泡沫形成的主要原因是:在各种因素影响下,造成丝状菌和放线菌等微生物的异样生长,丝状菌的比生长速率高于了菌胶团细菌,又由于丝状菌的比表面积较大,因此,丝状菌在取得污水中BOD5物质和氧化BOD5物质所需要的氧气方面都比菌胶团细菌有利得多,结果曝气池中丝状菌成为优势菌种而大量增值,导致生物泡沫的产生。再加上这些微生物大都呈丝状或枝状,易形成网,能捕扫微粒和气泡等,并浮到水面。被丝网包围的气泡,增加了其表面的张力,使气泡不易破碎,泡沫更加稳定。另外,曝气气泡产生的气浮作用是泡沫形成的主要动力因素。泡
15、沫的控制n根据泡沫形成的机理及其影响因素,可采用物理化学和生物的方法对泡沫进行控制。控制泡沫特别是生物泡沫的实质并非消除Microthrixparvicella等细菌的产生,主要途径就是在曝气系统中建立一个不适宜丝状菌异常生长的环境,抑制其在活性污泥中的过度增殖,使丝状菌与絮凝体形成菌保持平衡的比例生长。物化方法控制泡沫n喷洒水喷洒的水流或水珠能打碎浮在水面的气泡,以减少泡沫。但不能根本消除泡沫现象,是一种最常用最简便的物理方法。n投加化学药剂阳离子聚丙烯酰胺(acrylamidebasedcationicpolymer)是一种常用的消泡剂,工程实例中,把阳离子聚丙烯酰胺投加于二沉池进水管中,
16、其既有抑制Nocardioformactinomycetes生长的作用,又有通过回流污泥进入曝气池消除污水中表面活性剂及表面活性物质极性非极性特点的作用。由于上述两点的存在,新的稳定泡沫难于大量生成,而在水面上的泡沫层由于水面紊动,泡沫受剪力作用不断破碎,表面泡沫水膜由于水分不断蒸发,泡沫不断破碎,泡沫层也逐渐消失。低浓度的H2O2也是一种较常用的泡沫消除剂,在活性污泥中投加当投加低浓度H2O2时,其浓度不足以杀死菌胶团表面伸出的丝状菌,只能氧化部分生物残渣和消除代谢过程产生的毒素,净化菌胶团细菌生长的环境,促进了菌胶团细菌优势生长,使菌胶团菌和丝状菌的生长达到了新的平衡,从而达到控制生物泡沫
17、的目的,而出水水质并未恶化。H2O2应投加于回流污泥中,投加浓度为2025mgH2O2/(kgMLSS)。另外,如氯、臭氧、聚乙二醇以及氯化铁和铜材酸洗液的混合药剂等均具有较强的氧化性,也可当作消泡剂使用。生物方法控制泡沫n降低细胞平均停留时间降低细胞平均停留时间是很有效的控制泡沫的方法,实质即利用丝状菌平均世代时间较长于絮凝体形成菌的特点,抑制丝状菌的过度增殖,细胞平均停留时间越短,丝状菌越少,泡沫也越少。n调节污水pH值研究表明,最适宜Nocardiaamarae生长的pH值为7.8,最适宜Microthrixparvicella生长的pH值为7.78.0,当pH值从7.0降为5.05.6
18、时,能有效控制这些微生物的过度生长,减少泡沫的形成。n降低曝气的空气输入率降低了曝气的空气输入率,一是能降低曝气池中气提强度,减缓了丝状菌的上浮速度;二是能降低曝气池中的溶解氧浓度,Nocardiaamarae是严格的好氧菌,在缺氧或厌氧条件下,不易生长,但Microthrixparvicella却能忍受缺氧状态。再者,降低曝气池的空气输入量也相应的降低了微气泡的生成量,即减少丝状菌和放线菌机体上浮的载体,从而延缓泡沫的形成。n回流厌氧消化池上清液试验表明,厌氧消化池上清液能抑制Rhodococcusrhodochrous菌属的生长,采用厌氧消化池上清液回流到曝气池的方法,也能控制曝气池表面泡
19、沫的形成。但由于厌氧消化池上清液中含有高浓度好氧底物和氨氮,它们都会影响出水水质,因此应慎用。n增设生物选择器生物选择器有好氧选择器和缺氧选择器两种,其目的就是使进入曝气池的污水先于回流污泥在其中充分混合,通过调节F/M、DO等因素,选择性的发展絮凝体形成菌,抑制丝状菌等的过度增殖。在设计选择器时,选择器需要分格设置,一般多采用46格;尽量提高选择器第一格的F/M值,形成F/M梯度;还要控制选择器的水力停留时间,一般为1015分钟。另有研究表明:好氧选择器能一定程度地控制Microthrixparvicella,但对Nocardia菌属无大影响;而缺氧选择器对Nocardia菌属有控制作用,却
20、对Microthrixparvicella无太大作用。n采用连续填料反应器D.Mamais(1998)等也认为,没有证据表明厌氧和缺氧选择器能够绝对成功的控制Microthrixparvicella的扩散和增殖,连续流和序批实验表明,控制Microthrixparvicella生长的最佳方式就是采用连续填料反应器,理由有二:一是利用絮凝体形成菌的高吸附能力能够大量去除慢速生物降解COD;二是能避免胶体物质水解后可溶产物的扩散。n总之,活性污泥工艺中泡沫产生的条件和机理尚有争议,但目前的研究认为,主要是由于Nocardia和Microthrixparvicella菌属的异样生长,其比生长速率高于
21、菌胶团絮凝体形成菌的比生长速率造成的,Nocardia和Microthrixparvicella菌属有疏水性极强的细胞表面,迁移并停留在气泡表面,因而使气泡稳定。发泡现象也与气水界面的疏水性有机化合物的浓度有关。泡沫的控制主要有物化和生化的方法,通过加入化学药剂来改变细菌细胞表面的化学性质仍是一种控制泡沫产生的常用方法,而广泛应用的杀菌剂普遍存在负作用,因为过量或投加位置不当,会大量降低反应池中絮凝体形成菌的数量及生物总量。总之,目前常用的投加化学药剂方法只是一种应急措施而非根本解决途径,因此,还应通过更深入更实际的生物方法的研究,来寻找一种更合理有效、更经济适用的方法控制Nocardia和M
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