1樓:匿名使用者
汙泥濃度1900,沉降比40-50,svi在200以上,明擺著汙泥膨脹
嗎!這是汙泥負荷過高形成的汙泥膨脹。
「曝氣池有大量白色泡沫,粘性大,做沉降比時上清液不透明,有解絮,沉降速度慢,」這些都是汙泥膨脹的表現。
先悶曝一段時間。
哦,這麼明顯的問題你都看不出來,看來你也不明白什麼是悶曝。悶曝就是停止進水,不間斷曝氣。
我不知道你的其他引數,不好說什麼。但是就個人感覺進水cod:3000沒有5000左右的汙泥濃度是很難搞定的。
2樓:飄逸的老豆
1. 從cod與汙泥濃度分析,有機負荷太高,從sv30與汙泥濃度分析,汙泥指數達到260.絲狀菌過度生長的可能性非常大。
2. 建議做以下調整:
2.1 用鏡檢確認絲狀菌是否過度生長,如果是:建議加大排泥量並作為剩餘汙泥處理掉;
2.2 控制原廢水的c:n:p = 100:5:1;
2.3 曝氣池進水cod控制在:1000mg/l;
2.4 曝氣池混合液do控制在:3-4mg/l;
3樓:股神教父
請檢測進水氨氮與硫化物
曝氣池沉降比升高的原因
4樓:匿名使用者
出現浮泥是因為有死泥或是汙泥顆粒過下,如果是死泥,應該排泥來解決。do不夠連續進水會導致汙泥負荷過重,這區間出水正常,但汙泥會慢慢變小,沉降效能變差,不及時處理會變成非絲狀桿菌膨脹,時間過長會導致汙泥死亡,造成處理系統癱瘓。一般活性汙泥曝氣池的do>2.
0mg/l,建議你們用溶解氧測定儀測定下,另一種汙泥膨脹主要表現是低負荷下曝氣絲狀桿菌對有機物的利用比活性汙泥中的微生物強,長時間低負荷執行會造成絲狀桿菌的汙泥膨脹。還有點你要具體說下你們處理廢水用的是什麼工藝,你只說是曝氣池,這個概念很廣,不同工藝要求的執行條件不一樣,具體分析也不一樣。
5樓:匿名使用者
活性汙泥法的執行管理比較複雜,影響系統工作效率的因素很多,往往由於設計和執行管理不善出現一系列異常現象,使處理水質變差,汙泥流失,系統工作破壞。下面分析幾種典型的異常現象。 1.汙泥膨脹 活性汙泥膨脹是管理中多發的異常現象。
它的主要特徵是:汙泥結構鬆散,質量變輕,沉澱壓縮性差;sv值增大,有時達到90%,svi達到300以上,大量汙泥流失,出水渾濁,二次沉澱池難以固液分離,迴流汙泥濃度低,無法維持曝氣池正常工作。 關於汙泥膨脹的成因的解釋很多,一般分為絲狀菌膨脹和非絲狀菌膨脹兩類。
絲狀菌膨脹是由於活性汙泥中絲狀菌過量發育的結果。活性汙泥是菌膠團細菌與絲狀苗的共生系統,目前已鑑別的絲狀菌有30多種。在絲狀菌與菌膠團細菌平衡生長時,不會產生汙泥膨脹問題,只有當絲狀菌生長超過菌膠團細菌時,大量的絲狀菌從汙泥絮體中伸出很長的菌絲體,菌絲體互相搭接,構成一個框架結構,阻礙茵膠團的絮凝和沉降,引起膨脹問題。
那麼,絲狀菌為什麼會在曝氣池中過度增殖呢?表面積/容積比假說認為,絲狀茵的比表面積比絮狀菌大得多,因而在取得低濃度底物(bod、do、n、p等)時要有利得多。例如菌膠團要求溶解氧至少0.
5mg/l,而絲狀菌在溶解氧低於0.1mg/l的環境中也能較好地生長。所以,在低底物條件下,易發生汙泥膨脹。
經驗表明,當廢水中含有大量溶解性碳水化合物時易發生由浮游球衣細菌引起的絲狀膨脹;含硫化物高的廢水易發生由硫細菌引起的絲狀膨脹;當水溫高於25℃,ph值低於6時,營養失調,負荷不當以及工藝原因都容易引起絲狀菌膨脹。 非絲狀菌膨脹主要發生在廢水水溫較低而汙泥負荷太高時,此時細菌吸附了大量有機物,來不及代謝,在胞外積貯大量高粘性的多糖類物質,使表面附著水大大增加,很難沉澱壓縮。與絲狀菌膨脹不向,發生非絲狀菌膨脹時,處理效能仍很高,出水也清澈,汙泥鏡檢看不到絲狀菌。
發生汙泥膨脹後,應判明原因,及時採取措施,加以處置。通常辦法有: ①控制曝氣量,使曝氣池保持溶解氧1~4mg/l。
②調整ph值。 ③如營養比失調,可適量投加含n、p化合物,使bod5:n:
p=100:5:1。
④投加一些化學藥劑(如鐵鹽凝聚劑、有機陽離子絮凝劑、矽藻土、黃泥等惰性物質以及殺菌劑等),適量投加殺菌劑,對絲狀菌膨脹投氯10~20mg/l,非絲狀菌膨脹投氯5~10mg/l,連續投加2周至svi正常為止。 ⑤調整汙泥負荷,通常用處理後水稀釋進水。 ⑥短期內間歇曝氣(悶曝)。
2.汙泥上浮 汙泥上浮的原因很多,一些是由於汙泥被破碎,沉速減小而不能下沉,隨水飄浮而流失;一些是由於汙泥顆粒挾帶氣體或油滴,密度減小而上浮。例如,當曝氣沉澱池的導流區過小,氣水分離不良、或進水量過大,氣泡來不及分離、被帶到沉澱區,挾帶有氣泡的汙泥在沉澱區上浮到水面形成飄浮汙泥,當迴流縫過大時,曝氣區的大量小氣泡從迴流縫竄至沉澱區,表曝機轉速過大,打碎汙泥絮體等都導致汙泥上浮。 如果操作不當,曝氣量過小,二次沉澱池可能由於缺氧而發生汙泥腐化,即池底汙泥厭氧分解,產生大量氣體,促使汙泥上浮。
當曝氣時間長或曝氣量大時,在曝氣池中將發生高度硝化作用,使混合液中硝酸鹽濃度較高。這時,在沉澱池中可能由於反硝化而產生大量n2或nh3,而使汙泥上浮。 此外,當廢水中含油量過大時,汙泥可能挾油上浮;當廢水溫度較高,在沉澱池中形成溫差異重流時,將導致汙泥無法下沉而流失。
發生汙泥上浮後應暫停進水,打碎或清除浮泥,判明原因。調整操作。如汙泥沉降性差,可適當投加混凝劑或惰性物質,改善沉澱性;如進水負荷過大應減小進水量或加大回流量;如汙泥顆粒細小可降低曝氣機轉速;如發現反硝化,應減小曝氣量,增大汙泥迴流量或排泥量;如發現行泥腐化,應加大曝氣量,清除積泥,並設法改善池內水力條件。
3.泡沫問題 工業廢水中常含有各種表面活性物質,在採用活性汙泥法時,曝氣池面常出現大量泡沫,泡沫過多時將從池面逸出,影響操作環境,帶走大量汙泥。當採用機械曝氣時,泡沫阻隔空氣,妨礙充氧。因此,應採取適當的消泡措施,主要包括表面噴淋水或除沫劑。
常用除沫劑為機油、煤油、矽油等,投量為0.5~1.5mg/l。
通過增加曝氣池汙泥濃度或適當減小曝氣量、也能有效控制泡沫產生。當廢水中含表面活性物質較多時,宜預先用泡沫分離法或其他方法去除。
活性汙泥的效能指標有哪些?
6樓:言言言小魚
活性汙泥
的效能指標包括:混合液懸浮固體(mlss),汙泥沉降比(sv),汙泥指數[汙泥體積指數(svi),汙泥密度指數(sdi)。
1、混合液懸浮固體濃度(mixed liquor suspended solids,mlss),又稱為混合液汙泥濃度,表示在曝氣池單位容積混合液內所含的活性汙泥固體的總重量,即 mlss=ma+me+mi+mii
ma--具有代謝功能活性的微生物群體;
me--微生物(主要是細菌)內源代謝、自身氧化的殘留物;
mi --由原汙水挾入的難為細菌降解的惰性有機物質;
mii--由汙水挾入的無機物質。
表示單位為mg/l混合液,或g/l混合液,g/m3混合液,kg/m3混合液。
混合液揮發性懸浮固體濃度(mixed liquor volatile suspended solids,mlvss),表示混合液活性汙泥中有機性固體物質部分的濃度,即
mlvss=ma+me+mi
mlvss與mlss的比值以f表示,即
f=mlvss/mlss
在一般情況下,f值比較固定,對生活汙水,f值為0.75左右。以生活汙水為主體的城市汙水也同此值。
以上兩項指標都不能精確地表示活性汙泥微生物量,而表示的是活性汙泥的相對值。但因為其測定簡便易行,廣泛應用於活性汙泥處理系統的設計、執行。
2、汙泥沉降比(settling velocity,sv),又稱30min沉降率。混合液在量筒內靜置30min後所形成沉澱汙泥的容積佔原混合液容積的百分率,以%表示。
3、汙泥容積指數(sludge volume index,svi),簡稱汙泥指數,其物理意義是在曝氣池出口處的混合液,在經過30min靜沉後,每g幹汙泥所形成的沉澱汙泥所佔的容積,以ml計。
汙泥容積指數的計算式為:
svi= 混合液(1l)30min靜沉形成的活性汙泥容積(ml)/混合液(1l)中懸浮固體乾重(g)
=(sv(ml/l))/(mlss(g/l))
svi的表示單位為ml/g,習慣上只稱數字,而把單位略去。
4、汙泥密度指數(sdi),指100ml混合液靜止30min後所含活性汙泥的g數。單位為g/ml。
一般地, svi<100 汙泥沉降效能較好
100 200 城市生活汙水水質較穩定,其svi控制在50~150左右。而工業汙水水質相差較大,如某些工業汙水中cod主要為溶解性有機物,極易合成汙泥,且汙泥灰份少,微生物數量多,所以雖然其svi偏高,但卻不是真正的汙泥膨脹。反之,如果汙水中含無機懸浮物多,汙泥的密度大,svi低,但其活性和吸附能力不一定差。 7樓:匿名使用者 評價活性汙泥的幾個指標 (1)、mlss(mixed liquid suspanded solid) 指1l曝氣池混合液中所含懸浮固體乾重,它是衡量反應器中活性汙泥數量多少的指標。它包括微生物菌體(ma)、微生物自生氧化產物(me)、吸附在汙泥絮體上不能被微生物所降解的有機物(mi)和無機物(mii)。由於mlss在測定上比較方便,所以工程上往往以它作為估量活性汙泥中微生物數量的指標。 在進行工程設計時,希望維持較高的mlss,以縮小曝氣池容積,節省佔地和投資,但mlss濃度也不能過高,否則會導致氧氣**不足。一般反應器中汙泥濃度控制在2000~6000mg/l。 (2)、mlvss(mixed liquid volatile suspanded solid) 指1l曝氣池混合液中所含揮發性懸浮固體含量,它只包括微生物菌體(ma)、微生物自生氧化產物(me)、吸附在汙泥絮體上不能被微生物所降解的有機物(mi),不包括無機物(mii)。所以mlvss能比較確切地反映反應器中微生物的數量。一般情況下處理生活汙水的活性汙泥的mlvss/mlss比值在0. 75左右,對於工業汙水,則因水質不同而異,mlvss/mlss比值差異較大。 (3)、sv% 汙泥沉降比,曝氣池混合液在量筒中靜止30min後,汙泥所佔體積與原混合液體積的比值。正常的活性汙泥沉降30min後,可接近其最大的密度,故在正常執行時,sv%大致反映了反應器中的汙泥量,可用於控制汙泥排放。一般曝氣池中sv%正常值為20%~30%。 sv%的變化還可以及時反映汙泥膨脹等異常情況。所以sv%是控制活性汙泥法執行的重要指標。 (4)、svi 汙泥體積指數,指曝氣池混合液經30min靜止沉降後1g幹汙泥所佔的體積,單位為ml/g。 svi=混合液30min沉降後汙泥容積/汙泥乾重 =(sv%×100)/mlss svi反映了汙泥的鬆散程度和凝聚效能,svi過低,說明汙泥顆粒細小緊密,無機物多,微生物數量少,此時汙泥缺乏活性和吸附能力。svi過高則說明汙泥結構鬆散,難於沉澱分離,即將膨脹或已經發生膨脹。 (5)、sdi 即汙泥密度指數,指100ml混合液靜止30min後所含活性汙泥的g數。單位為g/ml。 一般地, svi<100 汙泥沉降效能較好 100 200 城市生活汙水水質較穩定,其svi控制在50~150左右。而工業汙水水質相差較大,如某些工業汙水中cod主要為溶解性有機物,極易合成汙泥,且汙泥灰份少,微生物數量多,所以雖然其svi偏高,但卻不是真正的汙泥膨脹。反之,如果汙水中含無機懸浮物多,汙泥的密度大,svi低,但其活性和吸附能力不一定差。 (6)、汙泥負荷 汙泥負荷是反應器設計和執行的一個重要引數,它指單位活性汙泥所能去除的五日生化需氧量,單位是kgbod5/kgmlss。進行工程設計時,對於汙泥負荷的選擇需要考慮預期執行的處理效率和出水效果、曝氣量、泥齡等引數。根據汙泥負荷的大小可分為三種情況 低汙泥負荷 0.1-0.25kgbod5/kgmlss bod去除率90~95% 常汙泥負荷 0.3-0.6kgbod5/kgmlss bod去除率85~98% 高汙泥負荷 1-5kgbod5/kgmlss bod去除率50~60% 對於城市生活汙水生物處理,低汙泥負荷法和常汙泥負荷法之間無明顯的分界,而常汙泥負荷法和高汙泥負荷法之間則分界明確,根據汙水處理廠的一些執行資料,汙泥負荷在0.6kgbod5/kgmlss到1.0kgbod5/kgmlss之間時,絲狀菌有相對的生長優勢,而絲狀菌的生長使汙泥結構鬆散,最終導致汙泥發生膨脹。 但是當汙泥負荷高於1.5kgbod5/kgmlss時,反應器中食料充足,非絲狀菌也能獲得足夠的營養而生長,所以汙泥又不易膨脹。 表9-1 某些有機汙水生物處理例項概況 工廠 汙水性質 池型 bod去除率(%) 汙泥濃度mlss(g/l) 汙泥負荷(kgbod5/kgmlss) 焦化廠 含酚汙水 吸附再生 〉90 4.0 0.45 織襪廠 印染汙水 合建式完全混合 95 5.0 0.2 汙水站 城市汙水 合建式完全混合 90 2.5 0.72 汙水站 城市汙水 吸附再生 90 1.5 0.40 電石廠 含酚汙水 吸附再生 87 2.8~3.5 / 印染廠 染色汙水 分建式完全混合 90 5.5 0.48 (7)汙泥齡:汙泥齡是指汙泥在反應器中的平均停留時間。其單位是d。 汙泥齡=反應器中汙泥總量/每d排放的剩餘汙泥量(d) 汙泥齡和汙泥負荷有關,當有機負荷低時,有機物大部分被完全氧化成co2和水,只有少部分用於合成微生物菌體,所以剩餘汙泥量小,汙泥齡較長。當有機負荷高時,汙泥合成較快,剩餘汙泥量大,汙泥齡就較短。 你好,記憶體和顯示器實際能便宜一些,整體 在3000左右,價效比很高,玩網遊和普通單機非常合適了,歡迎繼續追問!處理器 主機板 r3 2200g搭華擎a320m 829散熱 九州風神玄冰400 99顯示卡 技嘉 gtx10501ti 899記憶體 金士頓 dr4 2666 8g 279固態 三星25... cpu i3 3220,780 記憶體 金士頓1600 4g 2條,210主機板 技嘉b75m d3v,459 顯示卡 迪蘭恆進hd6850恆金1g,829硬碟 希捷500g 7200轉 16m,380機箱 至睿x8,119 電源 安鈦克vp 350p 229 合計 3006 所有大型3d都沒問題,... 映泰好一點。870就不用了。換880.顯示卡的話看型號。最好把型號問清楚買。起碼gt250。但是價錢可能會多200這樣!技嘉770也可以的,顯示卡買技嘉gt210 ddr3的.也是300.視訊記憶體大小不管.電源坑的太厲害.電源其實額定200w已經夠了.為了一定足夠,上額定300w的,挑個全漢藍暴3...3000左右電腦配置,3000左右的電腦配置
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