污泥老化的处理方法。
污泥老化的处理方法。

1.活性污泥老化现象综述。
活性污泥的老化是目前运行中的大多数好氧生化系统普遍存在的问题,活性污泥的老化不仅会导致出水主要污染指标的增加,还会导致能源的浪费。因为活性污泥的老化通常与曝气量过大、负荷过低有关,而这些运行问题又会消耗过多的能量。
2.判断活性污泥老化的要点。
(1)活性污泥沉降率性能观察活性污泥是否老化。
①活性污泥的沉降速率。一般来说,活性污泥的沉降速率是可以再活化的。实验发现,老化后的活性污泥可以在较短的时间内完成沉淀阶段。当然,其他阶段的沉降速度也相当快,通常比未老化的活性污泥快1.4倍左右。
②活性污泥絮体尺寸。老化活性污泥絮体大,但松散,絮凝速度也快。
③活性污泥的颜色。陈化后的活性污泥呈暗灰色、黑色,无新鲜光泽。
④上清液澄清。陈化后的活性污泥容易崩解,因此水中有许多细小的游离絮体,但絮体之间的间隙水保持良好的澄清度。
⑤液面浮渣。浮渣的产生也与活性污泥的老化有关。因为老化的活性污泥会导致部分细菌死亡,被分解的细菌会被曝气分散,然后附着在气泡上,产生浮渣或泡沫。

(2)显微镜下观察活性污泥是否老化。
通常后生动物的数量占优势,表面上看起来与原生动物的表现无关,但实际上有着明显的联系。主要表现在后生动物占优势,绝对不会有非活性污泥原生动物的明显优势,最多能看到极少数散兵游勇;相反,当非活性污泥原生动物占优势时,通常没有后生动物的痕迹。因此,后生动物的大量繁殖可以作为活性污泥老化的一个指标。
(3)食物与食物比例的确认。
当活性污泥老化通常发生或可能发生时,食物微比处于较低水平或较长时间,特别是食物微比低于0.05时,活性污泥老化的概率非常高。
3.活性污泥老化原因分析。
(1)排泥不及时,泥龄过长。
(2)进水长期处于低负荷状态。
(3)过度曝气导致活性污泥老化。
过度曝气的直接结果是活性污泥的崩解和自氧化。崩解的原因是频繁剪切导致活性污泥崩解。自氧化是指氧气本身就是氧化剂,过度曝气会自然氧化活性污泥。
(4)活性污泥浓度过高。
活性污泥浓度过高,没有足够的进水基质浓度支撑,最终会导致活性污泥老化。

4.抑制活性污泥老化的有效方法。
(1)活性污泥浓度控制要求。
为了保证生化系统运行过程中,活性污泥不会因排泥不及时而老化,要时刻确认当前排泥流量与活性污泥浓度的关系,通过确认食物/微比间接指导排泥流量的控制。同时,必须达到排泥流量的均匀性,避免间隙排泥和流量波动过大的方式。
(2)曝气均匀,防止过度曝气。
要求有效控制曝气量,避免过度曝气,曝气池出口溶解氧浓度控制在2.5毫克/升..
左右。同时还可以减少曝气消耗的电能,为降低处理成本奠定基础。
(3)避免低负荷运行。
要避免低负荷运行状态,以免活性污泥老化。除了尽可能提高进水中底物的浓度和可生化性外,还需要尽可能降低活性污泥的浓度,以保证食物与微的比例能够保持在合理的控制值内(约0.15-0.25)。必要时可添加额外的碳源,以保证活性污泥的正常运行和再生功能,如添加化粪池水、引入生活污水等。
5.活性污泥老化过程中各过程控制指标的性能。
各项工艺指标与活性污泥老化有着密切的关系,这些关系也有助于我们确认活性污泥老化是否准确无误。
(1)与食物比例的关系微。
食物微比控制低是活性污泥老化的重要原因,可以很容易地调整。老化程度与食物与微量元素比率低呈正相关。
(2)与溶解氧的关系。
关于溶解氧,除了过度曝气和溶解氧的高度控制导致活性污泥老化之外,当食物与食物的比例较低时,这个问题将变得更加突出。超过4.0毫克/升的曝气应被归类为过度的废物曝气,这种曝气结果通常会促进活性污泥的老化。
(3)与污泥龄的关系。
污泥龄保持在7-10天是一个合理的范围。应特别注意污泥龄超过1个月的现象。这种污泥龄控制导致活性污泥不可避免的老化。