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經驗!如何觀察SV(污泥沉降比)你知道嗎?

更新時間:2018-12-07 10:05 來源:環保新課堂 作者: 閱讀:2359 網友評論0

在污水廠運行班每天都要做沉降比并將結果錄入日報表,其實在沉降比實驗過程相當重要,一些細微之處往往能告訴我們生化系統的運行狀態,從異常現象里及時分析判斷做出工藝調整,將生化系統調整到最佳的運行狀態中,實驗過程如此重要,我們需要重新認識沉降比,從而觀察記錄實驗過程中的細微之處,最短的時間里發現問題及時調整,保證生化池最佳運行。  

沉降比的定義:去曝氣池出口混合液與1000ml量筒中,靜止沉淀30分鐘后,所沉降的活性污泥體積占整個取樣提及的百分數(%)。從定義上讓人誤以為,只要最終結果,其實過程也很重要。沉降比在污水處理廠運行過程中是個非常重要的參數,可以關聯SVI、DO、MLSS、F/M、生物相、污泥齡、回流比等許多參數的判斷。  

沉降比檢測方便,沉降比在生化系統中可模擬出二沉池的效果,這項實驗過程中可以觀察出系統的污泥沉降過程,沉降過程中的各個階段,為及早發現生化系統問題提供了可能。除開干擾因素,各個階段的沉降狀態尤為重要。采樣初期混合液處于完全混合狀態,初期絮凝狀態能夠迅速看到絮體檢修清晰地間隙水,自由沉淀狀態可以看到沉降過程了,集團沉淀狀態觀察到絮體積聚后的整體下沉,壓縮沉淀過程狀態時沉降過程已不明顯,處逐步壓縮階段。  

在做沉降比實驗時的觀察要點有上清液液面、沉降過程、上清液、沉淀物等。  

1、仔細觀察上清液液面是否有油狀物、浮渣、氣泡,并要用手輕扇量筒口聞氣味。  

①油狀物通常表現不明顯,注意仔細觀察朦朧的油狀物覆蓋液面;油狀物存在的原因,進水含有礦物油或乳化油、洗滌劑和消泡劑;進水過少,相對曝氣過度活性污泥解體所致;活性污泥老化解體。  

②浮渣通常為棕黃色、黑色絮狀團浮于液面,存在原因:曝氣過度;活性污泥老化;液面油狀物所致;污泥中毒;絲狀菌膨脹;活性污泥缺氧。  

③氣泡通常表現為液面與量筒間的成排氣泡(較大)或附著與液面浮渣的氣泡(較小)。形成原因:曝氣過度;活性污泥老化;液面油狀物所致;反硝化所致;絲狀菌膨脹。  

④氣味在沉降初期聞,土腥味重則活性高;酸堿為重則混合液PH異常;臭味重則可能缺氧;其它異味可考慮特殊工業廢水流入。  

2、仔細觀察沉降過程中的整沉性、速度、間隙水、絮態等方面。

①在自由沉淀到集團沉淀的階段,整沉性表現處泥水界面清晰和整體沉淀。原因:活性污泥活性越低越好;污泥負荷越高越好;曝氣過度則差;中毒污泥整沉性差;絲狀菌膨脹整沉性好但沉速慢。  

②速度分初期絮凝速度;自由沉淀和集團承擔的速度;泥水界面形成的速度。原因:活性污泥活性越高越好;污泥老化程度越老化越快;污泥是否中毒可快則快;活性污泥負荷越高越慢;絲狀菌膨脹緩慢;污泥濃度過早集團沉淀;惰性物質含量越高越快;水溫和擾動性。  

③絮體形成以后,絮體間水體情況,清晰度和顆粒物。原因:曝氣過度增加不絮凝細小顆粒;活性污泥活老化解體;污泥負荷過高混合液渾濁;絲狀菌膨脹高清晰度。  

④絮態為絮凝后的顆粒大小、絮體活動方向、絮體色澤。原因:曝氣過度絮體松散;活性污泥老化絮體粗實、色澤深暗;活性污泥負荷過高造成細小絮體形成;絲狀菌膨脹絮態細密。  

3、仔細觀察上清液清澈度、顆粒、間隙水、掛壁等現象。  

①清澈度為上清液的整體色度、濁度。表現及原因:污泥負荷高低越高越差;曝氣程度過量則差;污泥中毒整沉差;絲狀菌膨脹上清液清澈。  

②上清液懸浮顆粒數量。原因:污泥老化程度越老化多顆粒;污泥是否中毒渾濁伴細小散在顆粒;活性污泥負荷越高越渾濁;惰性物含量越高越渾濁。  

③散在顆粒間水體清晰度。原因:曝氣過度大顆粒間隙水見仍可見小顆粒;活性污泥老化間隙水清澈;污泥負荷過高間隙水渾濁;污泥中毒間隙水渾濁。  

④量筒壁粘掛有活性污泥絮體顆粒。原因:活性污泥老化;曝氣過度。  

4、仔細觀察沉淀物的壓實性、色澤、卷氈度、氣泡等。  

①壓實性為最終的沉淀物密實度。原因:惰性物含量越多越密實;污泥負荷高低越低越密實;曝氣程度過度則差;污泥是否中毒細碎密實;絲狀菌膨脹隨膨脹度而變化。  

②沉淀物的顏色深淺、光澤、鮮艷度。活性污泥活性越高色澤越淡;污泥老化程度越老化色深而無光澤;污泥中毒色澤晦暗;活性污泥負荷越高色澤越淡;絲狀菌膨脹淡而白;污泥濃度越高色澤越深;污泥反硝化色澤亮麗。  

③沉淀后污泥的絮凝性進一步強化,表層非壓縮部將增強其吸附性。原因:正常狀態的活性污泥卷氈適度;活性污泥老化過度時表現明顯;污泥中毒、高負荷時不具卷氈性。  

④沉淀絮體內夾有氣泡。原因:曝氣過度沉淀后即可見細小氣泡;絲狀菌膨脹;活性污泥老化后粘度增高;活性污泥反硝化攪拌后會釋放出來;取樣后高溫細小氣泡膨脹所致。  

從上述現象及原因可以得知沉降比實驗中,觀察記錄沉降過程中的現象及細微之處,能更早的得知生化系統運行狀態優良,及早地作出分析判斷及時的做出工藝調整,有利于生化系統以最佳的狀態運行。

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