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文档简介
污水解决好氧细菌培养规程一、培养前的准备工作1、各构筑物建成,并经清池清除建筑垃圾,静压实验证明无渗漏,无下沉位移,最后按有关规程验收合格。2、电器、机械、管路等所有设备建成并经单机试车、联动试车正常。最后按有关规程验收合格。3、根据日后运营管理需要,有条件的污水解决厂(站)需进行最基本的常规化验测试,如pH、水温、COD、DO、生物相等,用以指导活性污泥的培养过程和平常运营。4、基础数据的调查摸底,涉及污水流量昼夜变化情况,水质(pH、水温、COD、BOD5/CODCr、含氮、含磷、有毒物质等)及其变化情况,各种设施和设备的技术参数。根据解决水质状况备足必需的营养物(碳源:大粪及淀粉、氮源:尿素、磷源:普钙Ca(H2PO4)2),以备缺什么补什么。6、操作人员应熟悉整个系统的管道布置和公用工程方面的情况,了解污泥培养的基本过程和控制规定。7、人员到位,自培养和驯化后一般应使系统连续运营,不能脱人。8、编制必要的化验和运转的原始记录报表以及初步的建章立制。从培菌伊始,逐步建立较规范的组织和管理模式,保证启动与正式运营的有序进行。二、培菌1.向好氧池注入清水(同时引入生活污水)至一定水位,并注意水温2.按风机操作规程启动风机,鼓风。3.向好氧池投加通过滤的浓粪便水(当粪便水不充足时,可用化粪池和排水沟内的污泥补充。),使得污泥浓度不小于1000mg/L,BOD达成一定数值。4.有条件时可投加活性污泥的菌种,加快培养速度。5.按照活性污泥培养运营工艺对反映池进行曝气、搅拌、沉降、排水。水气体积控制在1:(5~10)。曝气时间采用6h充氧,4h停机的方式进行,排水参见7。6.通过镜检及测定沉降比、污泥浓度,注意观测活性污泥的增长情况。并注意观测在线PH值、DO的数值变化,及时对工艺进行调整。7.测定初期水质及排水阶段上清液的水质,根据进出水NH3-N、BOD、COD、NO3-、NO2-等浓度数值的变化,判断出活性污泥的活性及优势菌种的情况,并由此调节进水量、置换量、粪水、碳源、氮源、磷源的投加量及周期内时间分布情况8.注意观测活性污泥增长情况,当通过镜检观测到菌胶团大量密实出现,并能观测到原生动物(如钟虫),且数量由少迅速增多时,说明污泥培养成熟,可以进生产废水,进行驯化。三、活性污泥的驯化(调试)环节1.通过度析确认来水各项指标在允许范围内,准备进水。2.开始进入少量生产废水,进入量不超过驯化前解决能力的20%。同时补充新鲜水、粪便水及氮源。3.达成较好解决后,可增长生产废水投加量,每次增长不超过10~20%,同时减少氮源投加量。且待微生物适应巩固后再继续增生产废水,直至完全停加氮源。同步监测出水CODcr浓度等指标,并观测混合液污泥性状。在污泥驯化期还要适时排放代谢产物,即泥水分离后上清液。4.继续增长生产废水投加量,直至满负荷。满负荷运营阶段,由于池中已培养和保持了高浓度、高活性的足够数量的活性污泥,池中曝气后混合液的MLSS达成5000mg/1,此过程同步监测溶解氧,控制曝气机的运营,并进行污泥的生物相镜检。四、调试期间的监测和控制在调试及运营过程有许多影响解决效果的因素,重要有进水CODcr浓度、pH值、温度、溶解氧等,所以对整个系统通过感官判断和化学分析方法进行监测是必不可少的。根据监测分析的结果对影响因素进行调整,使解决达成最佳效果。1、温度温度是影响整个工艺解决的重要环境因素,各种微生物都在特定范围的温度内生长。生化解决的温度范围在10~40℃,最佳温度在20~30℃。任何微生物只能在一定温度范围内生存,在适宜的温度范围内可大量生长繁殖。在污泥培养时,要将它们置于最适宜温度条件下,使微生物以最快的生长速率生长,过低或过高的温度会使代谢速率缓慢、生长速率也缓慢,过高的温度对微生物有致死作用。2、pH值微生物的生命活动、物质代谢与pH值密切相关。大多数细菌、原生动物的最适pH值为6.5~7.5,在此环境中生长繁殖最佳,它们对pH值的适应范围在4~10。而活性污泥法解决废水的曝气系统中,作为活性污泥的主体,菌胶团细菌在7~8.5的pH值条件下可产生较多粘性物质,形成良好的絮状物。3、营养物质废水中的微生物要不断地摄取营养物质,通过度解代谢(异化作用)使复杂的高分子物质或高能化合物降解为简朴的低分子物质或低能化合物,并释放出能量;通过合成代谢(同化作用)运用分解代谢所提供的能量和物质,转化成自身的细胞物质;同时将产生的代谢废物排泄到体外。水、碳源、氮源、无机盐及生长因素为微生物生长的条件。废水中应按BOD5∶N∶P=100∶4∶1的比例补充氮源、含磷无机盐,为活性污泥的培养发明良好的营养条件。4、悬浮物质SS污水中具有大量的悬浮物,通过预解决悬浮物已大部分去除,但也有部分不能降解,曝气时会形成浮渣层,但不影响系统对污水的解决。5、溶解氧量DO好养的生化细菌属于好氧性的。氧对好氧微生物有两个作用:①在呼吸作用中氧作为最终电子受体;②在醇类和不饱和脂肪酸的生物合成中需要氧。且只有溶于水的氧(称溶解氧)微生物才干运用。在活性污泥的培养中,DO的供应量要根据活性污泥的结构状况、浓度及废水的浓度综合考虑。具体说来,也就是通过观测显微镜下活性污泥的结构即成熟限度,测量曝气池混合液的浓度、监测曝气池上清液中CODCr的变化来拟定。根据经验,在培养初期DO控制在1~2mg/l,这是由于菌胶团此时尚未形成絮状结构,氧供应过多,使微生物代谢活动增强,营养供应不上而使污泥自身产生氧化,促使污泥老化。在污泥培养成熟期,要将DO提高到3~4mg/l左右,这样可使污泥絮体内部微生物也能得到充足的DO,具有良好的沉降性能。在整个培养过程中要根据污泥培养情况逐步提高DO。特别注意DO不能过低,DO局限性,好氧微生物得不到足够的氧,正常的生长规律将受到影响,新陈代谢能力减少,而同时对DO规定较低的微生物将应运而生,这样正常的生化细菌培养过程将被破坏。6、混合液MLSS浓度微生物是生物污泥中有活性的部分,也是有机物代谢的主体,在生物解决工艺中起重要作用,而混合液污泥MLSS的数值即大约能表达活性部分的多少。对高浓度有机污水的生物解决一般均需保持较高的污泥浓度本工程调试运营期间MLSS范围在:4.4~5.6g/l之间,最佳值为4.8g/l左右。进水CODcr浓度,进水中有机物浓度对解决影响很大。8、污泥的生物相镜检活性污泥处在不同的生长阶段,各类微生物也呈现出不同的比例。细菌承担着分解有机物的基本和基础的代谢作用,而原生动物〈也涉及后生动物〉则吞食游
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