原由
每到冬季,好氧池出現大量氣泡和黃色浮泥的情況并不少見。 溫度的變化是首要因素。冬天一到,氣溫大幅下降,好氧池里微生物的活性跟著就受到了明顯影響。就像人在寒冷環境中行動變得遲緩一樣,微生物在低溫下新陳代謝變得緩慢,有機物分解效率大打折扣,即便污水中存在充足的營養元素,微生物由于活性受限,可能無法有效地攝取和利用這些營養物質。這就可能造成一種看似污泥量充足,但實際上處理能力不足的高負荷假象。這種情況會導致有機物在池內積累,進而引發一系列問題。有機物的積累會促使微生物進行過度的代謝活動,產生大量氣體,這些氣體裹挾著部分污泥形成泡沫,最終使得池體上飄著一層白色的泡沫。
pH值的變化也會影響泡沫顏色,酸性條件下,污泥中的色素物質更容易釋放,導致泡沫顏色變深。
影響
好氧池中的微生物活性對泡沫的穩定性有直接影響。
低溫會抑制微生物的代謝活性,減緩有機物的分解速率,導致活性污泥中的微生物無法有效降解有機物,從而產生大量泡沫。
在10°C以下,微生物的降解速率降低約40%。低溫會抑制微生物的代謝活性,減緩有機物的分解速率。這會導致活性污泥中的微生物無法有效降解有機物,從而產生大量泡沫。
氣泡的存在會影響氧氣的傳遞效率,降低溶解氧水平。當氣泡過多時,溶解氧水平可從正常的 4mg/L 降低至 2mg/L 以下,從而影響微生物的代謝活動和污染物的降解效率。 黃色浮泥出現的原因眾多。其中,有機負荷過高是一個常見因素。當好氧池的有機負荷超過設計值的 10%以上時,易產生泡沫和浮泥。
黃色浮泥可能導致增加出水中的懸浮固體(SS)和化學需氧量(COD),影響污水處理廠的達標排放。
原因
有機負荷過高:當好氧池的有機負荷超過設計值的10%以上時,易產生泡沫和浮泥。
氣液比例不合適:氣液比例失衡會導致污泥無法正常沉降,形成浮泥。氣液比例應控制在1:1至1:1.5之間。(氣液比:曝氣系統中通入氣體(通常是空氣的量與處理液體量的比值。如果氣液比例過低,可能導致溶解氧不足,影響微生物的代謝和有機物的分解;而氣液比例過高,則會造成過度曝氣,增加能耗且可能對污泥絮體造成破壞。)
缺氧:好氧池中溶解氧(DO)水平低于2mg/L時,微生物活性受限,易產生泡沫。
污泥老化:污泥齡(SRT)過長,污泥活性下降,易形成浮泥。污泥齡超過30天時,污泥老化現象明顯。
方法
控制有機負荷:通過調整進水流量或增加好氧池容積,適當降低污泥負荷,減少進水量或延長水力停留時間,減輕污泥的處理壓力。
調整氣液比例:通過優化曝氣系統,調整氣液比例至適宜范圍。如,對于5000m3的好氧池,應保證至少5000-7500m3/h的氣量。
更新污泥:通過增加排泥頻率,控制污泥齡在適宜范圍內。如,將污泥齡從35天縮短至25天,可以有效減少浮泥的產生。當污泥齡(SRT)過長,超過 30 天時,污泥活性下降,易形成浮泥。 針對這些問題,可以采取以下措施。在控制有機負荷方面,通過調整進水流量或增加好氧池容積,適當降低污泥負荷,減少進水量或延長水力停留時間,減輕污泥的處理壓力。
物 化 生
物理預處理:物理預處理可通過增加格柵和沉砂池的清理頻率來實現,建議每周至少清理 2 - 3 次,減少大顆粒雜質和懸浮物的進入。
化學預處理:化學預處理方面,對于含有較高濃度表面活性劑的進水,可以采用化學混凝沉淀法進行預處理。在實驗室規模的試驗中,通過投加聚合氯化鋁(PAC)等混凝劑,在合適的投加量(例如 20 - 50mg/L)和反應條件(如 pH 值 6 - 8,攪拌速度 100 - 150r/min,反應時間 20 - 30min)下,表面活性劑的去除率可以達到 60%以上。
生物預處理:在好氧池前增設水解酸化池,利用微生物的代謝活動降低進水中的有機物濃度。
優化好氧池曝氣管理
調整曝氣量:根據好氧池的實際需氧量調整曝氣量。在冬季,由于水溫較低,微生物的代謝活性降低,需氧量相對減少。 通過實時監測溶解氧(DO)水平,動態調整曝氣量,可以保持DO水平在2-4mg/L的適宜范圍內。根據實際情況適當降低曝氣量,避免過度曝氣對污泥的破壞。
保溫措施:對好氧池進行保溫處理,比如加蓋保溫棚、增加保溫材料等,減少熱量散失,維持相對穩定的水溫。
增加污泥齡 :延長污泥在系統中的停留時間,讓微生物有更多時間適應低溫環境,提高其活性。
投加生物增效劑 :選擇合適的生物增效劑,如微生物菌劑等,增強微生物的適應能力和代謝活性。
加強監測和調控:增加對水質、污泥指標的監測頻率,及時根據監測結果調整運行參數。
冬季由于氣溫過低,污泥的活性不足,雖然有的池子保留了一定的污泥量,但受低溫的影響,很多菌種對溫度是很敏感的,低于一定溫度就不干活了。所以工藝上需要根據實際運營情況進行調整。這里提供的僅僅是相應的運營原理,生產中一池一策。同時也是自己的一點淺薄理解。