
废水的生化培养过程是一项复杂的工作。其理论基础涵盖物理学、无机化学、有机化学、微生物学、流体力学等诸多学科,虽然最早的活性污泥过程已有近百年的历史。然而,许多理论在学术界仍无定论。因此,在本项目的废水生化处理过程中,经营者和管理者必须在深入的理论研究的基础上,结合公司废水的具体情况,不断探索和实践生化培养过程,并实现了系统的正常运行。在保证废水达标的前提下,提高其理论深度,丰富其实践经验,完成技术储备。

废水生化处理的调试主要是在微生物培养的基础上进行的,根据微生物的好氧条件可分为好氧处理、同步好氧处理和厌氧处理,根据微生物的生长形态可分为活性污泥法和生物膜法。根据废水和微生物的形态,可分为完全混合型、序批式等,而反应器的形式又可分为更多的类型。本文在理论污水处理工程实践的基础上,对污水生化处理过程中的影响因素、监测手段和控制参数进行了整理。
温度
温度在生化培养过程中起着重要的作用。各个生化反应系统和各个运行阶段的温度的测量和分析仍然对生化污泥的驯化和培养过程起着指导作用,并帮助管理者和运营者对系统的运行和管理做出正确而及时的判断。
温度极大地影响活性污泥中的微生物活性程度(包括厌氧、兼性和好氧)以及诸如溶解氧、通气等的影响,同时影响生化反应的速率。
pH值
不同的微生物具有不同的pH适应范围。例如,细菌、放线菌、藻类和原生动物的pH值从4到10不等。在废水生物处理过程中,维持最佳pH值范围是非常重要的。PH值的变化可能导致细胞电荷的变化,进而影响微生物对营养物质的吸收和微生物代谢中酶的活性。
化学需氧量(COD)
COD的测定方法严格符合污水水质分析的国家标准检验方法。化学需氧量(COD)是指用化学氧化剂氧化水中有机污染物时消耗的氧化量,以氧(mg/L)表示。化学需氧量越高,水中的有机污染物就越多。常用的氧化剂是重铬酸钾和高锰酸钾。COD的测试和分析是废水处理调试操作的重要部分。
活性污泥的生物相
活性污泥的生物相观察在废水的生化处理中起着极其重要的作用。它不仅反映了微生物培养和污泥驯化的程度,而且直接反映了废水的处理情况。活性污泥是由细菌、真菌、原生动物、后生动物等微生物组成的混合体。
细菌具有高增殖率和强有机物分解功能,真菌也具有分解有机物的能力。原生动物主要以游离细菌为食,进一步净化水。后生动物主要是原生动物。
利用光学显微镜可以观察丝状真菌、原生动物和后生动物的生物相。通过对指示性生物的观察,可以间接评估活性污泥的质量。另一部分是观察活性污泥中丝状菌的数量,也可以间接反映活性污泥的质量。
污泥的理化指标(MLSS、MLVSS、F/M和SRT)
SV30(污泥沉降比):污泥沉降比是指在静息30分钟后,在1000毫升气缸内的曝气槽中的混合物,以及污泥体积与混合物的比例,一般使用sv30。SV30是衡量活性污泥沉降和浓缩性能的指标。
SVI30(污泥容积指数):污泥容积指数是指曝气池混合物静止30min后1000ml池中活性污泥1g悬浮固体的体积。
mlss(混合悬浮固体浓度):指曝气槽中混合污水和活性污泥的混合悬浮固体的数量,以mlss表示,以mg/l表示。它近似于曝气罐中活性微生物的浓度,是操作管理的重要参数。
MLVSS(挥发性悬浮固体浓度):是指混合物中悬浮固体中有机物的含量,用MLVSS表示,它比MLSS更能准确地表示活性污泥微生物的数量。
SRT(污泥龄或平均细胞停留时间):是指活性污泥在整个系统中的平均停留时间,一般用SRT表示:SRT =活性污泥系统中的总活性污泥/每天从系统排出的活性污泥量=(Ma + Mc + MR)/(Mw + Me)其中Ma是曝气池中的活性污泥污泥量是二沉池中的污泥量; MR是回流系统中的污泥量; Mw是每天排放的剩余污泥量;和Me是每天从二级沉淀池中带走的污泥量。
f/m(污泥负荷):指在单位时间内,某一处理效果所能维持的活性污泥单位重量有机物的量。
f/m=q*bod5(每天进入系统的食物量)/mlvss*va(曝气过程中的微生物量)公式:q为流入流量(m3/d);bod5为进入的bod5值(mg/l);va为曝气罐的有效体积(m3);mlvss是曝气池中活性污泥浓度(mg/l)。
营养元素
营养元素在工业废水的生化处理中起着重要的作用。根据其细胞组成和代谢特性,生物培养的微生物在生长繁殖过程中需要一定数量的营养元素,主要是氮和磷。细菌在微生物中需要更多的磷。在工业废水中,需要添加磷元素,如磷酸钾和磷酸钠。
BOD5
bod5的试验方法严格遵循国家废水水质分析标准试验方法。需氧微生物分解水中有机污染物所需的氧量称为生化需氧量(以mg/l为单位)。它反映了有氧条件下水中可生物降解有机物质的数量。生化需氧量越高,水中有氧有机物越多。微生物的活性与温度有关。生化需氧量的检测与分析在污水处理工程中具有重要意义。BOD/COD值可以反映废水的可生化性。生化需氧量(BOD/COD)越高,废水的可生化性越强,生物处理方法越适用。废水的理化预处理单元和厌氧生物反应对提高废水的生物降解能力,进而提高好氧生化系统的处理效率和效果起着至关重要的作用。
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