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污泥枝动菌

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  • 活性污泥中丝状菌膨胀的条件和成因

    正常的活性污泥中都含有一定量的丝状菌,它是形成活性污泥絮体的骨架材料。如果活性污泥中丝状菌数量太少,则形不成大的絮状体,沉降性能不好 如果丝状菌过度繁殖,则形成丝状菌污泥膨胀。在正常的环境中,菌胶团的生长率远大于丝状菌,不会出现丝状菌过度繁殖的现象。但如果活性污泥环境条件发生不利变化,丝状菌因其表面积较大,抵抗环境变化能力比菌胶团的细菌强,丝状菌的数量就有可能超过菌胶团细菌,从而导致丝状菌污泥膨胀。引起活性污泥中丝状菌膨胀的环境条件有:1、进水中有机物质太少,曝气池内F/M低,导致微生物食料不足。2、进水中氮、磷等营养物质不足。3、PH太低,不利于微生物生长。4、曝气池混合液内溶解氧太低,不能满足微生物需要。5、进水水质或水量波动太大,对微生物造成冲击。6、进入曝气池的污水因“腐化”产生出较多的H2S(超过1-2mg/l)时,还会导致丝状硫磺菌的过量繁殖,使丝硫磺菌污泥膨胀。7、丝状菌大量繁殖的适宜温度在25℃~30℃,因而夏季易发生丝状菌污泥膨胀。

  • 【转帖】活性污泥中丝状菌与絮体结构的关系研究环境保护

    摘要:通过试验和观察,研究了活性污泥中丝状菌与絮体结构的关系。常见的活性污泥絮体可分为六大类型,在不同的处理工艺和运行条件下,各类型污泥比例不同,丝状菌在污泥絮体的形成过程中所起的作用也不相同。而在活性污泥膨胀时,生物相结构中的丝状菌可分为结构性的和非结构性的两大类,它们起着不同的作用,运行中必须通过不同的方法和措施加以防治。丝状微生物是一大类菌体相连而形成丝状的微生物的统称,其中包括丝状细菌、丝状真菌、丝状藻类等[1]。荷兰学者Eikelboom将丝状微生物分为29个类型、7个群,并制成了活性污泥丝状微生物检索表。  丝状微生物的功能与结构形态密切相关,长丝状形态有利于其在固相上附着生长,保持一定的细胞密度,防止单个细胞状态时被微型动物吞食;细丝状形态的比表面积大,有利于摄取低浓度底物,在底物浓度相对较低的条件下比胶团菌增殖速度快,在底物浓度较高时则比胶团菌增殖速度慢。许多丝状微生物表面具有胶质的鞘,能分泌粘液,粘液层能够保证一定的胞外酶浓度,并减少水流对细胞的冲刷,其中还含有特定的抗体,以防止其他生物附着。  丝状微生物种类繁多,对生长环境要求低。其本身生理生长特性很特别:增殖速率快、吸附能力强、耐供氧不足能力以及在低基质浓度条件下的生活能力都很强,因此在废水生物处理生态系统中存活的种类多,数量大。如何使丝状微生物相互聚集,使之在废水处理中达到较好的泥水分离效果,如何确定丝状微生物同其他微生物的相互作用,以及不同丝状微生物的最适需氧量等,都是需要进一步研究的问题。1 试验设计及过程试验分别在本院给水排水实验室、重庆市唐家桥污水处理厂、重庆市渝北区城南污水处理厂进行。活性污泥采样自本实验室活性污泥法小试反应器、唐家桥污水处理厂和城南污水处理厂的曝气池、初沉池和二沉池。通过镜检观察记录活性污泥絮体大小、形态和结构,对不同反应器的丝状微生物进行鉴定,从而寻找丝状微生物与絮体形态结构之间的关系。试验历时5个月。  丝状微生物鉴定采用Eikelboom法,镜检观察以下八项特征:①是否存在衣鞘;②滑行运动;③真、假分枝;④丝状体长度、形状、性质;⑤细胞直径、长度、性质;⑥革兰氏染色反应;⑦纳氏染色反应;⑧有无胞含体(聚-β-羟基丁酸PHB、硫粒、多聚磷酸盐等)。染色采用石炭酸复红染色法、革兰氏染色法、纳氏染色法和积硫试验法。通过目微尺测定污泥絮体直径,记录各种大小、形状和结构的絮体数量,归纳污泥絮体的主要类型及特征。通过大量观察,寻找丝状微生物种类、浓度与污泥絮体大小、形状、结构的关系。2 试验结果2.1 絮体结构形态类型  通过大量的观察发现,活性污泥在正常运行和膨胀时呈现不同的结构形态和种类。正常运行时活性污泥结构形态可分为四类,Ⅰ型:致密、细小,看不到丝状菌为骨架的污泥;Ⅱ型:有明显丝状骨架、呈长条形的污泥;Ⅲ型:厚实、具有网状结构的巨型污泥;Ⅳ型:有孔洞结构的巨型污泥。污泥膨胀时其结构形态可分为两类,Ⅴ型:结构丝状菌大量生长、伸长,絮体结构松散;Ⅵ型:非结构丝状菌大量生长,不形成絮体。  试验过程中发现,Ⅰ型污泥在两污水厂正常运行的曝气池中所占比例较低,城南污水厂为10%左右,唐家桥污水厂更低,而在二沉池上清液中比例较高,因此它是从良好结构的污泥上脱落下来的,在二沉池随出水流失。正常运行时长条形污泥、网状污泥和孔洞污泥(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型)占很高比例,两污水厂中均占90%以上。根据絮体伸出的部分丝状菌,可以判断这些具有良好结构的污泥是以丝状菌为骨架,胶团菌附着于其上而形成的。它们是去除有机物的主要部分。  在混合液中可见到其他丝状微生物游离于菌胶团之外,见不到附着生长物,三种样本见到的菌种有:球衣菌、发硫菌、0803型、0581型、硬发菌、链球菌等,但数量都十分少。  试验过程中,城南污水厂由于发生停电事故时仍保持进水流量,发生了结构丝状菌大量增殖的现象,污泥结构呈松散状(Ⅴ型),SVI达到142mL/g干污泥;待供电正常,按正常方式运行一段时间后,污泥结构恢复正常,SVI回落至90mL/g 干污泥。而活性污泥小试过程中多次出现污泥膨胀,泥水分离困难(Ⅵ型),SVI高达500mL/g 干污泥以上,调节运行方式仍不能控制,镜检发现球衣菌、发硫菌大量增殖,最终通过投加漂白粉杀生剂再经逐步培养才恢复正常。2.2 微生物鉴定结果  根据Eikelboom法对作为污泥良好结构骨架的丝状菌进行鉴定,发现各处取样污泥的结构丝状菌特征一致:丝状体直径1.5~2μm,丝体长200μm左右,不运动,略弯,在絮体内扭曲,细胞呈柱状,长0.5~4μm,直径0.7~1.0μm,有鞘,横隔明显,常见分枝,有大量附着生长物,无硫粒,革兰氏染色阴性,纳氏染色可见兰灰色颗粒,呈阳性。  查丝状微生物鉴定表,找不到特征完全相符的种,比较接近的是Eikelboom1701型。Eikelboom1701的特征是:链状圆柱形细胞,被鞘紧裹,丝体长100~200μm,偶尔超过200μm,虽然丝体正常时稍弯,但可有很强的盘绕性,细胞长2.5~3.5μm,直径0.5~0.9μm,有鞘,有时可见PHB黑色小颗粒,横隔和缩缢明显,偶有假分枝,常有大量附着生长物,无硫粒,革兰氏染色阴性,纳氏染色阳性。3 分析与讨论3.1 絮体形成过程  许多絮体可以同时具有Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型污泥的多种特征,在絮体中心部分为孔洞结构,向四周伸展的长条形污泥相互搭接形成网状结构,最外侧则可见新伸出的骨架丝状菌。从这种污泥的形态可以推断其形成过程为:结构丝状菌交织生长,胶团菌附着其上形成新生污泥,新生污泥逐渐成熟形成条状、网状污泥,在氧和营养物充足等条件下,网状污泥的胶团菌增粗,网孔逐渐变小形成孔洞状,最后孔洞被填实,而结构丝状菌的伸出为胶团菌提供了新的附着面,包裹形成新的条状污泥,条状污泥相互交织又形成新的网状污泥,重复上述过程,形成更大的污泥絮体。  一些污泥能见到成节的形态,大的孔洞结构污泥之间由细的条状污泥连接,有的由丝状微生物连接,这种污泥的形成可能是絮体成长到一定成熟度后,由于内部供氧不足,促进了包埋于其中的结构丝状菌的生长,将絮体撑开导致结构松散形成节状。  还有极少量的污泥,可以见到极粗大的丝状骨架,上面附着胶团菌,经多次对比鉴定,这些丝状骨架为死亡累枝虫的杆,由于结构松散,这类污泥易于在二沉池发生漂浮,因此保持原生动物稳定的生长条件可以有效地减少二沉池的污泥上浮。3.2 丝状微生物与微生态群落的关系  试验表明,胶团菌与结构丝状菌之间相互依存,丝状微生物形成了絮体骨架,为絮体形成较大颗粒同时保持一定的松散度提供了必要条件。而胶团菌的附着使絮体具有一定的沉降性而不易被出水带走,并且由于胶团菌的包附使得结构丝状菌获得更加稳定、良好的生态条件,所以这两大类微生物在活性污泥中形成了特殊的共生体。  根据生态学的观点,环境因子对微生物个体的影响首先是影响某些敏感生物,然后通过微生物之间的相互作用逐步传递,最终当影响超过一定限度时引起结构上的波动。正是因为生态系统中生物种类多,并按一定结构组成了微生态群落,环境压力在逐级传递过程中受到消减,所以生态系统具备了一定抗冲击负荷的能力。与纯培养相比,生态系统能通过优势种群的变化维持良好的结构,而纯培养只需轻微刺激就会引起强烈反应,直接破坏其脆弱的结构。这也是保证活性污泥微生态群落稳定性的根本原因。  根据本试验结果,可以将活性污泥微生态群落描述如下:活性污泥微生态群

  • 活性污泥中非丝状菌膨胀的条件和成因

    非丝状菌膨胀是由于菌胶团细菌本身生理活动异常,导致活性污泥沉降性能恶化。可分为两种。一种是由于进水中含有大量的溶解性有机物,使污泥负荷F/M太高,而进水中缺乏足够的氮、磷等营养物质,或者混合液内溶解氧不足。高F/M时,细菌会把大量的有机物质吸入体内,而由于缺乏氮、磷或溶解氧不足,又不能在体内进行正常的分解代谢。此时细菌会向体外分泌出过量的多聚糖类物质。这些物质由于分子式中含很多羟基而具有较强的亲水性。使活性污泥的结合水高达400%(正常污泥结合水为100%左右)以上。呈粘性的凝胶状,使活性污泥在二沉池内无法进行有效的泥水分离及浓缩。这种污泥膨胀称为粘性膨胀。另一种非丝状菌膨胀是由于进水中含有大量的有毒物质,导致污泥中毒。使细菌不能分泌出足够的粘性物质,形不成絮体,因此也无法在二沉池进行有效的泥水分离及浓缩。这种污泥膨胀有时又称为非粘性膨胀或离散性膨胀。

  • 如何从污泥指数评价细菌

    如何从SV30、污泥浓度、污泥指数评价细菌生化化工废水?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905310615354265_8701_1610956_3.png[/img]

  • 【资料】污泥处理-污泥处理步骤

    首先,原污泥通过污泥泵由二沉池打到另一个池子中从而和上清液分离。因为原污泥的含水率通常能达到99.5%,所以污泥必须浓缩,有多种可行的方法用于减少污泥的体积。例如真空过滤和离心等机械处理的方法通常用于将污泥以半固体形式处置之前。通常这些方法是污泥焚烧处理的准备工作。如果计划采用生物处理,则多数才用重力沉降或者是气浮的方法进行浓缩。这两种情况所对应的污泥仍然是流态的。   重力浓缩池的设计和运行类似于污水处理中的二沉池。浓缩功能是主要的设计参数,为了满足更大的浓缩能力,浓缩池基本上比二沉池要深。一个设计正确,运行良好的重力浓缩池至少能提高两倍的污泥含泥量。也就是说,污泥的含水率可以有99.5%减少到98%,或者更少。这里值得一提的是,重力浓缩池的的设计要尽量基于中式结果的分析,因为合适的污泥负荷率与污泥的属性的有很大关系的。   如果采用溶气气浮浓缩,需要有一小部分的水,通常是二沉池出水,在400kPa的压力下充气。这种过饱和的液体通入罐底,而污泥在大气压下通过。气体以小气泡的形式和污泥中的固体颗粒黏附,或则是被包围,从而带动固体颗粒上浮到表面。浓缩了的污泥的上部被除去,而液体由底部流回溶气罐充气。   体积减少后,污泥中含有大量的有害成分,在处置之前需要将之转化为惰性成分。最常用的方法是生物降解稳定。因为这个过程目的在于将物质转化为最终无菌产物,所以常应用消化的方法。污泥消化既能进一步的减少污泥体积也能使所含固体转化为惰性物质并且大体的上没有病菌。通过厌氧消化或好养消化都能达到污泥消化目的。   污泥含有多种有机物,因此需要多种微生物来分解。有关资料将厌氧消化中的微生物分为两类:产酸菌和甲烷菌。所以,我们也能把厌氧消化分为两步。第一步,由兼性厌氧菌和厌氧菌组成的产酸菌通过水解作用溶解有机固体。接着溶解质由发酵作用转化为酒精和低分子量分子。第二步,有严格厌氧菌组成的甲烷菌将乙酸、酒精、水和二氧化碳转化为甲烷。因为两种菌群只能在无氧的环境下存活,所以厌氧消化的反应器必须是密闭的。设计容器的时候同时也要考虑另外的一些因素,例如:温度、pH值和混合物搅拌。   污泥也可以通过好氧消化稳定。这种消化基本上只能用于可生化污泥而不能用于初沉池污泥,伴随着二沉池和污泥浓缩池中污泥体积的减少,这个工艺需要不断的鼓气。好氧消化多应用于深度曝气系统。再者,好氧消化对环境条件不敏感,也不局限有流行变化。  污泥消化以后,污泥中的有机物能被去除并且能进一步的减少污泥体积。接下来,污泥需要处置。多种方法可以用来有效的处置污泥。其中包括焚烧、卫生填埋和用作化肥以及土壤改良剂。原污泥可以用来焚烧,可以有效地减少含水率。添加燃料可以用来引起和维持燃烧,城市垃圾也可能用来达到这个目标。原污泥和消化污泥也可以用卫生填埋来处置。污泥的土地应用实践了好几年,而现在只限于处理消化污泥。污泥的营养成分有利于植物成长,而其颗粒特性可用于土地改良。这些应用局限有饲料作物和非人类消费,而运用于支持可食用植物的可能性正在研究中。污泥土地应用的主要限制因素为植物富集金属毒性和水体富营养污染。污泥的应用可通过在流态时由喷淋器喷淋、沟渠导流或直接注入土壤。去水污泥可以由传统农用机械铺设在土地之上在和培养土壤。   上述文字指的是一般污泥的处理。因为污泥能造成环境的污染,所以我们需要尽最大的努力使之无害化。现在,很多导致类型污染的具有不同特性污泥正在研究中。在本文中,我将叙述一种来自于人类产油和石油工业的污泥,这个代表性污泥称之为含油污泥。   大量的污泥产生,而这种污泥中含有相当大量的油,必须在最终处置之前将之去除。炼油厂产生的污泥不能被安全的处置,除非将其含油量去除到一定程度。此外,在炼油厂的油水分离系统和储油罐中因为含油原料的累积而产生的污泥的处理费用很高,并且对环境造成很严重的污染。石油是一种疏水混合物例如:烷烃,芳香烃,树脂和沥青。许多化合物是有毒性的,致突变的和致癌的。它们的排放的受到严格控制的,因为它们对人体健康和环境的负面影响,它们被美国环保部门分类并列为环境污染物优先。   有很多种方法可以用来处理含油污泥。化学和物理的方法例如:焚烧、氯氧化、臭氧氧化和燃烧,生物的处理方法例如:生物修复、传统堆肥法等等。现在,随着技术的发展,含油污泥的低温冷处理和生物修复成为了两条有效的处理途径。   低温冷处理技术作为一种物理的处理方法能有效地增加污泥的脱水性质,改变絮凝剂的结构形式并减少污泥周围的水含量。比较那种“初沉降”,冷处理能够除掉溶液中的杂质,因此达到更好浓缩目的,最近就是在讨论冷处理的这种好处。据我们所知,现在的资料中没有讨论冷处理技术来分离油泥中的油的可行性。但是,如果在自然条件允许的许多国家里,冷处理技术提供了一种有效的处理含油污泥的处理和处置的方法。   通过比较常规方法处理和冷处理之后污泥,我们可以发现,冷处理之后的样品上面浮了一层油。最后我们可以发现试管中分三层:最上面的一层是清的浮油,底层是一层深色的沉降物,中间一层是清水。原始的污泥经过24小时的沉降,可以看见上浮液和底部沉降物,但是没有可见的油相。通过上面的叙述的现象揭示了简单的冷处理能有效分离油泥中的油。   物理化学的方法可以用来处理油泥,但是费用却是很高的。堆肥和通过接种降解油类菌种或激活原有生物进行生物修复被看为两种经济的方法来对付油污染。堆肥有些看得见的优点例如:基建和维护费用低、设计和运行简单并能去处部分的油。然而,堆肥处理基本上不能达到现在环境的标准了。   油泥中含有的大部分油是难于生物降解的。很多研究证明了生物修复对含油土壤的高效处理,但是只是针对含油量高的污染物。大部分实验在实验室中进行,而行业应用的很少。生物修复才刚刚开始,这个意味着先进的处理技术。

  • 生活垃圾焚烧厂协同处置市政污泥的技术研究

    近年来,污泥处理处置问题愈发受到关注,尤其是污水处理厂所产生的市政污泥。随着众多卫生填埋场的封场,以及国家对提高污泥无害化与资源化率的倡导,传统的污泥脱水后送至卫生填埋厂填埋的处置方式越来越受到限制。污泥厌氧发酵技术存在产品出路困难等问题。因而,与生活垃圾焚烧项目协同处置则成为近年来被推广的污泥处置方式之一。2009年,住房和城乡建设部、环境保护部(现生态环境部)和科学技术部三部委联合发布的《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》中,鼓励污泥烧厂与垃圾焚烧厂合建,且污泥焚烧的烟气处理需满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485)等有关规定。2020年7月,国家发改委和住建部发布的《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》中强调,要加快推进污泥无害化处置和资源化利用,鼓励采用“生物质利用+焚烧”的处置模式。生活垃圾焚烧项目协同处置市政污泥的关键技术首先在于选择适宜的污泥干化率与污泥掺烧比例。由于污水厂内常对污泥采用离心机、板框压滤机或者带式压滤机等措施对污泥进行脱水,脱水后污泥的含水率大约在60%~80%之间,含水率较高,热值过低,不适宜直接进入焚烧炉焚烧。因此,往往在入炉前,需要对污泥进行干化处理,且常以生活垃圾焚烧厂产生的饱和蒸汽作为干化热源。污泥入炉时的含水率越低,入炉热值越高,其产生的蒸汽量越多,但其干化所消耗的饱和蒸汽量也越多,干化成本也越高。例如,以0.5MPa的饱和蒸汽作为污泥干化热源时,将每吨含水率80%的湿污泥干化至40%的含水率,需要0.85~1.0t/h的饱和蒸汽。因考虑到成本效益最优化的原则,以及对焚烧炉和汽轮发电系统运行的稳定性的影响,目前实际项目往往选择将污泥干化至含水率35%~50%的状态入炉。此时,污泥不处于粘滞区,利于机械上料,且其低位热值大约为1800kJ/kg~2400kJ/kg,与焚烧厂MCR工况设计热值相当或者略高于MCR工况下的设计热值。目前国内多数专家学者认为,当污泥在35%~50%含水率状态下入炉,污泥掺烧比例小于等于10%时,对生活垃圾焚烧厂的影响较小。此外,现在实际工程设计的污泥掺烧比例也大多在5%~10%的范围,入炉污泥含水率的范围也多为35%~50%。例如,顺德区顺控环投热电项目设计协同处置污泥700t/d(以含水率80%计),其入炉污泥含水率的设计值为40%,掺烧比例的设计值为7.8%;青岛市小涧西二期生活垃圾焚烧与污泥协同处置工程设计协同处置污泥500t/d(以含水率75%计),其入炉污泥含水率的设计值为40%,掺烧比例的设计值为9.2%。在发达国家,污泥与生活垃圾协同焚烧处置也是其处理市政污泥的重要方法之一,例如,日本70%以上的市政污泥所采用的处置方式是以10%左右的比例与生活垃圾掺烧。协同处置污泥的另一个技术难点在于污泥上料方式的选择。由于污泥在热值、含水率等理化性质上与生活垃圾有所不同,因此,为降低对焚烧炉系统、烟气系统以及余热发电系统运行稳定性的影响,应选择更有利于污泥与生活垃圾均匀入炉的上料方式,尽量降低入炉垃圾的热值波动性。目前,主要的污泥上料方式有两种:一是通过小车、管道等途径将污泥均匀抛洒在生活垃圾池中,与生活垃圾混合后进入焚烧炉;二是污泥单独上料,具体实现形式包括:通过斗提机、皮带输送机等机械输送方式直接将污泥输送至焚烧炉给料斗;或者在垃圾池内设置单独的干污泥储仓,再配置一个小型污泥抓斗,将污泥抓至焚烧炉给料斗等。两种上料方式各有利弊。第一种方式,污泥可以直接进入垃圾池,与生活垃圾混合的均匀性高,更利于入炉物料热值的稳定;但若采用小车输送,机械化程度低,上料过程中的臭味不易控制,工人工作环境恶劣;管道输送则只适用于含水率高的污泥,而直接掺烧含水率高的污泥经济性差。第二种污泥单独上料的方式,与生活垃圾的混合度低,入炉物料的均匀化程度低,容易对焚烧炉产生冲击;但这种方式的机械化程度高,较容易对上料过程中的臭味进行控制。具体上料方式可根据项目空间情况等实际限制因素进行选择。掺烧市政污泥在经济上存在优势,主体焚烧设备、烟气处理设备以及余热利用设备均与焚烧厂共建,节约设备投资与土地费用。运行方面,利于产生规模效益,降低运行成本。大多数市政污泥在污水厂内脱水时,需添加调理剂,以改善污泥的脱水性能,进一步降低脱水后污泥的含水率。调理剂常采用10%左右的熟石灰。因此,当调理后干化污泥被投入焚烧炉后,污泥中的熟石灰会与酸性污染物反应,从而降低了余热锅炉出口烟气中酸性污染物的浓度,有利于节约烟气处理的运行成本。生活垃圾焚烧厂协同处置此类废弃物,不仅可以解决生活垃圾焚烧行业面临的局部地区入厂生活垃圾不足、处理能力过剩的问题,还可有效解决区域内污泥的处理处置、减量化与资源化问题,有利于无废城市的建设;与此同时,还有效提高了生活垃圾焚烧厂的经济效益,有利于生活垃圾焚烧发电行业的长期、可持续发展。因此,生活垃圾发电厂协同处置污泥等其他有机固体废弃物,是生活垃圾焚烧发电行业的重要发展趋势之一。

  • 【原创大赛】多管发酵法测定医疗机构污泥中粪大肠菌群的方法确认

    【原创大赛】多管发酵法测定医疗机构污泥中粪大肠菌群的方法确认

    [align=center]多管发酵法测定医疗机构污泥中粪大肠菌群的方法确认[/align][align=center]西安国联质量检测技术股份有限公司[/align][align=center]品控部:郭利红[/align][b]一、方法概述[/b]本方法依据GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》。本方法适用于医疗机构污水中粪大肠菌群的测定。[b]二、仪器和试剂[/b]1、仪器及设备1.1 DHP-9082B电热恒温培养箱 (ZWJC-YQ-092)1.2 XFH-50CA高压灭菌器(ZWJC-YQ-020)1.3 GHP-9080隔水式恒温培养箱(ZWJC-YQ-069)1.4天平2、培养基与试剂2.1 乳糖胆盐培养液成分:蛋白胨 20 g;猪胆盐 5 g;乳糖 5 g;溴甲酚紫水溶液(0.4%) 2.5 mL;蒸馏水 1000 mL。制法:将蛋白胨、猪胆盐及乳糖溶于1000ml蒸馏水中,调整pH为7.4,加入指示剂,充分混匀,分装于内有倒管的试管中。121℃高压灭菌20 min,贮存于冷暗处备用。2.2 三倍浓缩乳糖胆盐培养液按上述乳糖胆盐培养液(2.1),除蒸馏水外,其他成分含量三倍。2.3 伊红美蓝培养基成分:蛋白胨 10 g;乳糖 10 g;磷酸氢二钾 2 g;琼脂 20 g;蒸馏水 1000 mL;伊红水溶液(20 g/L) 20 mL;0.5%美蓝水溶液 13 mL。制法:使用复合培养基,临用时按比例称取,混匀后分装于三角瓶中,121℃灭菌20min,作为储备培养基贮存于冷暗处备用。临用时,加热融化储备培养基,待冷却至60℃左右,倾注平皿备用。2.4 乳糖蛋白胨培养液成分:蛋白胨 10g;牛肉膏 3g;乳糖 5g;氯化钠 5g;1.6%溴甲酚紫乙醇溶液 1ml;蒸馏水 1000ml。制法:将蛋白胨、牛肉膏、乳糖及氯化钠加热溶解于1000ml蒸馏水中,调整pH到7.2~7.4,加入1.6%溴甲酚紫乙醇溶液1ml,充分混匀,分装于内有倒管的试管中。121℃灭菌20min。贮存于冷暗处备用。2.5革兰氏复合染液。[b]三、检验步骤[/b]检验程序见下图:[align=center][img=,347,243]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011448200525_9994_2904018_3.png!w347x243.jpg[/img] [/align][b]四、操作步骤4.1 样品准备[/b]污泥样品应至少200g,使用前应充分混匀。根据预计的污泥样品中粪大肠菌群数确定污泥样品接种量。粪大肠菌群数量相对较少的污泥样品接种量一般为0.1、0.01、0.001g。粪大肠菌群数较多时接种量为0.01、0.001、0.0001g,以此类推。污泥样品应制成稀释样品后供发酵试验使用。接种量0.1、0.001、0.0001g的稀释样品制作方法如下:取20g污泥样品,加入到三角烧瓶中,加灭菌水使成200ml,混匀,制成1:100稀释样品。按同法制成1:1000稀释样品。接种1ml1:10、1:100、1:1000稀释样品等于接种0.1、0.01、0.001g污泥样品。注:若样品为经过氯消毒的污水,应在采样后立即用5%硫代硫酸钠溶液充分中和余氯。[b]4.2 发酵试验[/b]将样品接种于装有乳糖胆盐培养液的试管(内有小倒管)中,44℃培养24h。样品接种体积以及管内乳糖胆盐培养液的浓度与体积根据以下条件确定:取三个接种量,每个接种量的样品分别接种于5个试管内,共需15个试管。试管内乳糖胆盐培养液的浓度与体积应根据接种量确定。若接种量为10ml。吸取10ml样品接种于装有5ml三倍浓度乳糖胆盐培养液的试管内;若接种量为1ml时,吸取1ml样品接种于装有10ml普通浓度乳糖胆盐培养液的试管内;若接种量少于1ml时,吸取1ml稀释样品接种于装有10ml普通浓度乳糖胆盐培养液的试管内。[b]4.3 平板分离[/b] 大肠杆菌分解乳糖产酸时培养液变色、产气时小倒管内出现气泡。经24h培养后,将产酸的试管内培养液分别划线接种于EMB培养基上。置于37℃培养箱中,培养18~24h。[b]4.4 鉴定 [/b]挑选可疑粪大肠菌群菌落,进行革兰氏染色和镜检。可以菌落有:1)深紫黑色,具有金属光泽的菌落;2)紫黑色,不带或略带金屑光泽的菌落;;3)淡紫色,中心色较深的菌落。 上述涂片镜检的菌落如为革兰氏阴性无芽孢杆菌,则挑取上述典型菌落1~3个接种于盛有5ml乳糖蛋白胨培养液倒管和倒管的试管内,置于44℃培养箱中培养24h。产酸产气试管为粪大肠菌群阳性管。[b]五、计数[/b]根据证实有粪大肠菌群存在的阳性管数,查MPN表可得100污水中粪大肠菌群MPN值。由于MPN表是按一定的三个10倍浓度差接种量设计的(污水接种量为10、1和0.1ml),当采用其他三个10倍浓度差接种量时,需要修正表内MPN值,具体方法如下:表内所列污泥最大接种量增加10倍时表内MPN值相应降低10倍;污泥最大接种量减少10倍时表内MPN值相应增加10倍。[b]六、检验结果报告[/b]根据粪大肠菌群MPN值,报告1g污泥中粪大肠菌群MPN值。[b]七、实际样品测定以自来水中添加少量生活污水制成分析样品,按照与(四)相同的步骤进行分析,测定结果见表3。[/b][align=center]表1 实际样品测定结果[/align][table][tr][td=1,2][align=center]编号[/align][/td][td=11,1][align=center]自来水中添加少量生活污水制成分析样品[/align][/td][/tr][tr][td=3,1][align=center]160113S0101[/align][/td][td=4,1][align=center]160113S0101[/align][/td][td=3,1][align=center]160113S0101[/align][/td][/tr][tr][td=1,2][align=center]接种量和管数[/align][/td][td][align=center]10[/align][/td][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]0.1[/align][/td][td][align=center]10[/align][/td][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]0.1[/align][/td][td=2,1][align=center]10[/align][/td][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]0.1[/align][/td][/tr][tr][td=3,1][align=center]各5管[/align][/td][td=4,1][align=center]各5管[/align][/td][td=3,1][align=center]各5管[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]出现阳性管数[/align][/td][td][align=center]5[/align][/td][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]0[/align][/td][td][align=center]5[/align][/td][td][align=center]2[/align][/td][td][align=center]0[/align][/td][td=2,1][align=center]4[/align][/td][td][align=center]5[/align][/td][td][align=center]1[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]阳性[/align][align=center]分离[/align][/td][td][align=center]分离[/align][/td][td][align=center]分离[/align][/td][td][align=center]/[/align][/td][td][align=center]分离[/align][/td][td][align=center]分离[/align][/td][td][align=center]/[/align][/td][td=2,1][align=center]分离[/align][/td][td][align=center]分离[/align][/td][td][align=center]/[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]染色[/align][/td][td][align=center]染色[/align][/td][td][align=center]染色[/align][/td][td][align=center]/[/align][/td][td][align=center]染色[/align][/td][td][align=center]染色[/align][/td][td][align=center]/[/align][/td][td=2,1][align=center]染色[/align][/td][td][align=center]染色[/align][/td][td][align=center]/[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]复发酵[/align][/td][td][align=center]产气[/align][/td][td][align=center]产气[/align][/td][td][align=center]/[/align][/td][td][align=center]产气[/align][/td][td][align=center]产气[/align][/td][td][align=center]/[/align][/td][td=2,1][align=center]产气[/align][/td][td][align=center]产气[/align][/td][td][align=center]/[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]总大肠菌群数(MPN/100mL)[/align][/td][td=3,1][align=center]30[/align][/td][td=4,1][align=center]49[/align][/td][td=3,1][align=center]48[/align][/td][/tr][/table] 以上为测定同一样品3次所得结果。[b]八、、注意事项[/b]1、采集的样品应迅速送往实验室,进行粪大肠菌群数检验。一般从采样到检测不超过2h,否则应使用10℃以下的冷藏设备保存样品,但不得超过6h。2、进行复发酵试验,在接种后所有发酵管必须在30min内放进培养箱,培养后立即观察。[b]九、结论[/b]本实验室所用的仪器、器具、耗材都经过验收合格才使用,人员是经过专业培训,所使用的物资和实验室用水均验收合格才投入使用。 通过对上述指标的测试验证,所得结果均符合方法要求,我们认为使用此方法在技术方面、仪器和人员配备上是可行的,所以对此方法予以确认。

  • 控制污泥膨胀的永久性控制措施有哪些?

    1、好氧选择器的机理是提供一个溶解氧充足、食料充足的高负荷区,让菌胶团细菌率先抢占有机物,不给丝状菌过度增长的机会。例如在活性污泥法工艺的选择器就是在回流污泥进入曝气池前进行再生性曝气,减少回流污泥中高粘结性物质的含量,使其中微生物进入内源呼吸段,提高菌胶团细菌摄取有机物的能力和与丝状菌生物的竞争能力,从而使丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀均能得到抑制。为加强微生物选择器的效果,可以在再曝气过程中投加足量的氮、磷等营养物质,提高污泥的活性。2、缺氧选择器控制污泥膨胀的原理是:大部分菌胶团细菌能利用选择器内硝酸盐中化合态氧做氧源,进行生物繁殖,而丝状菌(球衣菌)没有这种功能,因而在选择器内受到抑制,增殖落后于菌胶团菌种,大大降低了丝状菌膨胀发生的可能。3、厌氧选择器控制污泥膨胀的原理是:经大部分种类的丝状菌(球衣菌)都是好氧的,在厌氧条件下将受到抑制。而菌胶团细菌有一大部分为兼性菌,在厌氧状态下短时间内进行厌氧代谢,继续增殖。但是厌氧选择器的设置,会导致产生丝状菌中丝硫菌污泥膨胀的可能性,因为菌胶团的厌氧代谢会产生硫化氢,从而为丝状菌的繁殖提供条件。因此,厌氧选择器的水力停留时间不宜过长。

  • 【分享】污泥的定义、性质和处理利用

    污泥的定义和性质   在给水和废水(包括污水)处理中,采用各种分离方法去掉溶解的、悬浮的或胶体的固体物质,从中产生的沉渣称为污泥。污泥中有机物含量高,容易腐化发臭;颗粒较细,密度较小,含水率高且不易脱水。污泥中还含有氮、磷、钾等植物营养素,可以作为肥料。干燥污泥具有较高热值,可以燃烧。由于城市污水中混有医院排水和某些工业废水,污泥中常常含有寄生虫卵、细菌和重金属等有害物质。污泥处理的目的   污泥处理的主要目的有三个方面。   (1)是减少污泥的体积,即降低含水率,为后续处理、利用、运输创造条件,并减少污泥最终处置前的容积。   (2)使污泥无害化、稳定化。污泥中常含有大量的有机物,也可能含有多种病原菌,有时还含其他有毒有害物质,必须消除这些会散发恶臭、导致病害及污染环境的因素。   (3)通过处理改善污泥的成分和某种性质,以利于应用并达到回收能源和资源的目的。污泥的浓缩   污泥浓缩就是通过去除污泥颗粒间的自由水分,以达到减容的目的,从而减轻污泥后续处理、处置和利用设备、设施的压力。由于剩余活性污泥的含水率很高,一般都应进行浓缩处理。污泥浓缩的基本方法有重力浓缩、气浮浓缩和离心浓缩等。污泥的消化与调理为了改善污泥脱水性能,提高机械脱水设备的处理能力,污泥浓缩或脱水前常采用消化或化学调理等方法进行预处理。污泥的消化是在人工控制下,通过微生物的代谢作用使污泥中的有机物稳定化。污泥消化可分为厌氧消化(生物还原处理)和好氧消化(生化氧化处理)两种,一般说的污泥消化常指厌氧消化。厌氧消化是目前国际上最为常用的污泥生物处理方法,是大型污水处理厂最为经济的污泥处理方法;好氧消化需添加曝气设备,能耗大,多用于小型污水处理厂。污泥的调理在污泥浓缩或机械脱水前,其目的是改善污泥浓缩和脱水的性能,提高机械脱水设备的处理能力。调理的方法有化学调理、淘洗、加热加压调理和冷冻融化调理等。污泥的脱水(干化和干燥)   干化和干燥是污泥深度脱水的一种形式,其所应用的污泥脱水能量(推动力)主要是热能。干化、干燥是使热能传递至污泥中的水,并使其汽化过程。主要应用自然热源(太阳能)的干化过程称自然干化;使用人工能源当热源的则称污泥干燥以示区别。由于污泥干燥能耗相当高(每千克水去除的能耗为3000~3500kJ),因此污泥干燥仅适用于脱水污泥的后续深度脱水。污泥的焚烧   焚烧过程是将干化后的污泥与空气中的氧在高温下发生燃烧反应,使其氧化分解,达到减容、去除毒性并回收能源的目的。焚烧后的最终产物为化学性质比较稳定的无害化灰渣。污泥焚烧设备主要有立式多段炉(多段竖炉)、回转窑焚烧炉和流化床焚烧炉。

  • 【资料】有关活性污泥菌相观察的万方期刊论文集

    【资料】有关活性污泥菌相观察的万方期刊论文集

    有关活性污泥菌相观察的万方期刊论文集。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=165510]有关活性污泥菌相观察的万方期刊论文集[/url][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908141438_165646_1605076_3.jpg[/img]

  • 【资料】污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定

    污泥浓度的测定 污泥浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。单位:mg/L。污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定 污泥浓度的测定 污泥浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。单位:mg/L。 实验室样品采集在干净的玻璃瓶内,采样之前用待采的水样清洗三次,然后采集具有代表性的水样100―200ml,盖严瓶塞。应尽快分析。 测定步骤 滤纸准备 用扁嘴无齿镊子夹取定量滤纸放于事先恒重的称量瓶内,移入烘箱中于103―105℃烘干半小时后取出置于干燥器内冷却至室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg,记录(W1)。将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。 试样测定 用100ml量筒量取充分混合均匀的试样100ml,静止30分钟后读取沉淀后污泥所占的体积V(ml)。 倾去上述量筒中清液,用准备好的滤纸进行过滤量筒中的污泥,并用少量蒸馏水冲洗量筒,合并滤液。(为提高过滤速度,应采用真空泵进行抽滤。)将载有污泥的滤纸放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103―105℃下烘2~3小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg为止,记录(W2)。 计算污泥浓度 C污泥浓度(mg/L)=(W2–W1)×106÷100

  • 【转帖】新工艺可抑制污泥臭气,嗜高温菌抑制硫化氢

    序:对污泥处理应该是技术参考。“恶臭控制是污泥处理的关键”。污泥堆肥的臭气问题可以借助从工艺角度控制出其产生的源头,并辅以末端的生物除臭方法来解决。例如在秦皇岛的一个工程中,通过在国际上率先采用温度—氧气的实时在线监测系统,及时反馈调控发酵过程中的温度和氧气,促进嗜高温微生物的快速生长和繁殖,并保证发酵过程的氧气供应,从而抑制硫化氢等臭气的产生;此外,还使用了生物除臭装置作为控制臭气排放的辅助手段不但很好地解决了臭气问题,还做到了显著节能和降低除臭成本的效果。 这种除臭工艺是这样工作的:先将污泥预破碎,把秸秆、锯末和腐熟料充分混匀到污泥里面,让它静态发酵,通过自动曝气系统调控氧气,防止堆体厌氧,调理堆体结构,便于及时补充氧气,匀翻后熟,鼓风曝气,智能控制引风生物除臭,废气完全可以达标排放。而且既不影响操作人员的健康,除臭成本和能耗降低80%以上,不招蚊蝇,降低对设备的腐蚀性,延长使用寿命,不靠翻抛供氧,避免翻抛导致大量产生粉尘。而且发酵时间20天,缩短67%,在-25℃的低温下也能稳定运行。

  • 观察活性污泥里细菌细胞用显微镜

    请问活性污泥里细菌细胞需要用多少倍数生物显微镜,我用1600倍的只能看到放大的污泥,看不到细菌细胞。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em61.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em61.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em61.gif

  • 控制曝气池污泥膨胀的临时控制措施有哪些?

    临时控制措施主要用于控制由于临时原因造成的污泥膨胀,防止污泥流失,导致出水SS超标或污泥的大量流失。临时控制措施包括絮凝剂助沉法和杀菌剂杀菌法两种。絮凝剂助沉法一般用于非丝状菌引起的污泥膨胀,而杀菌法适用丝状菌引起的污泥膨胀。1、絮凝剂助沉法是指向发生污泥膨胀的曝气池中投加絮凝剂,增强活性污泥的凝聚性能,使之容易在二沉池实现泥水分离。混凝处理中的絮凝剂一般都可以在此时应用,常用的絮凝剂有聚合氯化铝、聚合氯化铁等无机絮凝剂和聚炳烯酰胺等有机高分子絮凝剂。絮凝剂可加在曝气池的进口,也可投在曝气池的出口,但投加量不可太多,否则有可能破坏细菌的生物活性降低处理效果。使用絮凝剂时,药剂投加量掺合三氧化二铝为10mg/l左右即可。2、杀菌法是指向发生膨胀的曝气池中投加化学药剂,杀死或抑制丝状菌的繁殖。从而达到控制丝状菌污泥膨胀的目的。常用的杀菌剂如液氯、二氧化氯、次氯酸钠、漂白粉、双氧水等都可以使用。实际加氯过程中,应由小剂量到大剂量逐渐进行,并随时观察生物相和测定SVI值,一般加氯是为污泥干固体重的0.3%~0.6%,当发现SVI值低于最大允许值或镜检观察到丝状菌菌丝溶解,应当立即停止加药。投加双氧水(H2O2)对丝状菌有持续的抑制作用,过低不起作用,过高会导致污泥氧化解体。

  • 【资料】活性污泥的培养方法

    活性污泥法是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。活性污泥法是向废水中连续通入空气,经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。从微生物角度来看,生化池中的污泥是由各种各样有生物活性的微生物组成的一个生物群体。如果把污泥的泥粒放在显微镜下观察,可以看到里面有多种微生物---细菌、霉菌、原生动物和后生动物(如轮虫、昆虫的幼虫和蠕虫等),它们构成一条食物链,细菌和霉菌能分解复杂的有机化合物,获得自身活动必需的能量并构造自身。原生动物以细菌和霉菌为食,又被后生动物所消耗,后生动物也可以直接依靠细菌生活。这种充满微生物、具有降解有机物能力的絮状泥粒就叫做活性污泥。活性污泥除了由微生物组成之外,还含有一些无机物质和吸附在活性污泥上不能再被生物降解的有机物(即微生物的代谢残余物)。活性污泥的含水率一般在98-99%。活性污泥象矾花一样,具有很大的表面积,因此具有很强的吸附力和氧化分解有机物的能力。1.自然培菌自然培菌,也称直接培菌法。它是利用废水中原有的少量微生物,逐步繁殖的培养过程。城市污水和一些营养成份较全、毒性小的工业废水,如食品厂、肉类加工厂废水,可以考虑这种培养方法,但培养时间相对较长。自然培菌又可分为间歇培菌和连续培菌二种。(1)间歇培菌。将曝气池注满废水,进行闷曝(即只曝气而不进废水),数天后停止曝气,静置沉淀1 h ,然后排出池内约1/5的上层废水,并注入相同量的新鲜污水。如此反复进行闷曝、静沉和进水三个过程,但每次的进水量要比上次有所增加,而闷曝时间要比上次缩短。在春秋季节,约二、三周就可初步培养出污泥。当曝气池混合液污泥浓度达到1克/升左右时,就可连续进水和曝气。由于培养初期污泥浓度较低,沉淀池内积累的污泥也较少,回流量也要少一些,此后随着污泥量的增多,回流污泥量也要相应增加。当污泥浓度达到工艺所需的浓度后,即可开始正常运行,按工艺要求进行控制。环境技术网! (2)连续培菌。先将曝气池进满废水,然后停止进水,闷曝半天至一天后可连续进水。连续曝气,进水量从小到大逐渐增加,连续运行一段时间(与间歇法差不多),就会有活性污泥出现并逐渐增多。曝气池污泥量达到工艺所需的浓度时,按工艺要求进行控制。由于自然培菌法是用废水直接培养活性污泥,其培菌过程也是微生物逐步适应废水性质并获得驯化的过程。 2.接种培菌 接种培菌法的培养时间较短,是常用的活性污泥培菌方法,适用于大部分工业废水处理厂。城市污水厂如附近有种泥,也可采用此法,以缩短培养时间。接种培养法常用的有如下二种: (1) 浓缩污泥接种培菌。采用附近污水处理厂的浓缩污泥作菌种(种泥或种污泥)来培养。城市污水和营养齐全、毒性低的工业废水处理系统的活性污泥培养,可直接在所要处理的废水中加入种泥进行曝气,直至污泥转棕黄色时就可连续进污水(进水量应逐渐增加),此时沉淀池也投入运行,让污泥在系统内循环。为了加快培养进程,可在培养过程中投加未发酵过的大粪水或其它营养物。活性污泥浓度达到工艺要求值即完成了培菌过程。从经济上讲,种泥的量应尽可能少,一般情况下控制在稀释后使混合液污泥浓度在0.5g/L以上。对有毒工业废水进行培菌时,可先向曝气池引入河水,也可用自来水(需先曝气一段时间以脱去其中的余氯),然后投入种污泥和未经发酵的大粪水进行曝气,直至污泥呈棕黄色后停止曝气,让污泥沉降并排掉一部分上清液,再次补充一定量的大粪水继续曝气,待污泥量明显增加后,逐步提高废水流量。在培菌的后期,污泥中微生物已能较好地适应工业废水水质。(2)干污泥接种培菌。“干污泥”通常是指经过脱水机脱水后的泥饼,其含水率约为70~80%。本法适用于边远地区和取种污泥运输距离较远的情况。干污泥接种培菌的过程与浓缩污泥培菌法基本相同。接种污泥要先用刚脱水不久的新鲜泥饼,投加至曝气池前需加少量水并捣成泥浆。干污泥的投加量一般为池容积的2~5%。干污泥中可能含有一定浓度的化学药剂(用于污泥调理),如药剂含量过高、毒性较大,则不宜用作为培菌的种泥。鉴定污泥能否作接种用,可将少量泥块捣碎后放入小容器(如烧杯或塑料桶)内加水曝气,经过一段时间后如果泥色能转黄,就可用于接种。

  • 【第二届原创参赛】“望闻问切”解决培养活性污泥的高粘性污泥膨胀问题纪实

    众所周知,中医在长期的医疗实践中,总结出了四种论断疾病的方法,这就是望、闻、问、切四诊。人生病了,身体出现了故障,中医可以利用“望、闻、问、切”进行医治。本文将陈述,利用“望、闻、问、切” 解决培养活性污泥的污泥高粘性膨胀问题的真实过程。【楔子】本文描述的是真实的学生教学环节。在学生学习《污水厂调试运行管理》课程中,非常关键的一项要求就是具备“活性污泥”培养及常见问题的解决能力。在整个教学过程中,教师指导学生利用“望闻问切”四法进行污泥培养及“污泥高粘性膨胀”的解决。望——看,观察。观察曝气状态,活性污泥混合液表象,SV测定过程等。闻——包括鼻子闻,耳朵听。闻曝气池味道;听曝气机工作声音状态及曝气水声。问——学生分组操作,每组负责一天。彼此交接,下组问上组基本情况。切——必要的项目检测。包括COD、氨氮、总磷、DO、SV、MLSS、T、pH、微生物镜检等。已经污泥培养日志的分析、总结。全班分为6组,每组5-6人。【正文】一、活性污泥培养准备1.培养场地培养场地是水处理实训中心的A-A-O中试系统。有机玻璃制作。培养微生物在O池也就是曝气池中进行。配有曝气(可调节)系统,但是缺乏搅拌功能。2.培养条件(1)活性污泥培养要解决两大问题:菌种和营养。菌种采自当地氧化沟工艺污水厂的活性污泥混合液。营养采用自来水加药剂的方式。药剂为葡萄糖、尿素和磷酸盐。比例按照C:N P=100:5:1配置。(2)相关药剂及设施为了便于检测活性污泥培养情况,需要进行必要的水质指标检测。因此要准备必须的仪器药品。注:以上过程学生为主体完成,学生在培养前就要依据实训中心的客观条件进行培养方案的设计,然后老师进行指导,学生根据最终方案提交设备、药品清单并跟负责实验室管理专职教师索要药剂(配置)及器皿设备。二、活性污泥培养实验室A-A-O系统的O池(曝气池,下称均为O池)有效容积约80L。学生采来某厂活性污泥混合液后投加到O池,大体MLSS投加浓度约300-500mg/L。投加已经预先搅动并静止2h以上的自来水(脱氯)直要求深度。根据C:N P=100:5:1计算了葡萄糖、尿素、磷酸二氢钾的投加量,曝气状态下分散投加。闷曝2天,以“唤醒”污泥活性。闷曝完成后,学生小组从1组到6组各司其职进行操作。每天必测相应指标,比如DO、SV、T、pH、微生物镜检等。由于学生的操作均在课余时间完成,所以只能在比较集中空闲的时间进行COD、氨氮、总磷、MLSS测定。一般每周有2-3次。基本满足培养指标的要求。在培养过程中,学生就要利用“望闻问切”四法。比如,进入实验室首先要闻一闻空间味道(因为活性污泥有比较典型的土腥味,活性越高味道越重越浓);还要用耳朵听一听相关设施运转声音是否正常;观察活性污泥的颜色及色泽;测定SV时,一般要求测定30min后的数值。要求学生密切关注前5min的现象,并仔细记录在培养日志上。上下组任务交接彼此的情况说明;必要的检测项目的测定并记录。三、污泥膨胀问题及解决1.发现问题在培养的第4天,发现O池中活性污泥絮体增加很快从当初的3%增到13%。但是同时有两个问题被直观“望”出:①絮体中有不少“巨大”絮体,如旧棉絮,长度约1cm,不正常。②污泥在测SV时,污泥沉淀慢,且沉淀下来的偏黄白色。(正常多为黄褐色)。在进行微生物镜检时也发现吸管吸取混合液时明显发现污泥有粘性。2.分析问题 学生在发现问题的基础上,进行了文献查阅,在老师的指导下确定发生了活性污泥的高粘性膨胀。污泥膨胀有两种,一种是丝状菌导致的,成为丝状菌膨胀,另外一种就是非丝状菌膨胀,即为高粘膨胀。 导致高粘膨胀的原因有低温、负荷高(营养过多)等。 通过查阅前几天培养日志,水温均在12-14摄氏度,对于微生物培养来说温度偏低。微生物活性不佳,分解能力不好。 再测定水中COD,水中cod浓度并不很高。说明投加的葡萄糖被大部分吸附到污泥上。 综合分析,活性污泥絮体表面吸附了大量的葡萄糖,但是在低温下条件,微生物代谢能力下降,导致过多的糖类物质在絮体表面累积,这类物质中所含的羟基具有很强的亲水性,可以使活性污泥结合水率高,呈粘性的凝胶状。 3.解决问题培养前几天由于正值入冬时节,学校暖气还没有供应,又遇到大的降雪天气。所以水温确实很低。 发现高粘膨胀后的第2天,采用了加温措施,将水温升到了20摄氏度左右。加强搅拌,让O池中的水、泥、气充分混合,加快吸附在活性污泥上的葡萄糖的分解。发现当天停止加营养;以后连续4天葡萄糖的加入量为原来的一半。……………………………………………….约1周后……………………………….O池中肉眼已经观察不到了旧棉絮状絮体;SV测定时发现絮体性较好,污泥颜色已经有明显的黄褐色,用吸光吸取时,没有了任何黏胶感。………………………我们的污泥培养还将继续下去………………………【总结】这次污泥培养及过程中发现问题解决问题,学生都积极参与。也充分体会到了“望闻问切”的作用和意义。学生笑称自己也是医生了。不过他们的医治对象是活性污泥。其实,“望闻问切”这四个字在很多行业都适用。请大家琢磨琢磨是不是这个理儿?

  • 【原创大赛】经验之谈:污水厂巧用SV30判断污泥膨胀丝状菌丰度

    【原创大赛】经验之谈:污水厂巧用SV30判断污泥膨胀丝状菌丰度

    经验之谈:污水厂巧用SV30判断污泥膨胀丝状菌丰度 污泥丝状菌膨胀问题实为恼人。奈何即便高人坐镇且尽责用心,污水厂活性污泥法系统污泥丝状菌膨胀屡有犯境,况且大能少且不愿亲身一线?众多的新手们(环境专业),甚至是外行新人(非环境专业)勇挑污水运行重任。勇气可嘉之余,作为新人的你们、我们、他们,总希望有制胜法宝提供克难助力。何谓法宝,个人认为,经验,经历验证后被你我他拍手称赞的经验。经验是可以总结的,现在跟大家分享一个。 SV30,大家都知道,污泥沉降比。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312310841_485838_1605076_3.png 从定义看,SV很简单,30分钟后的一个数值而已。如果仅是如此,距离真的污师渐行渐远。因为,SV的意义,觉不只是一个数值,它的重要意义是0-30min的沉降过程,这个过程,志愿成为污师的新手应该不离不弃,目不转睛,小心翼翼的观察。众多过来人的经历表明,踏踏、认真的陪伴SV,比貌似的守在茶水、报纸、电脑、美女旁边更有意思。 这不,因为这样的,那样的,这些的,哪些的原因,污水厂活性污泥生病了——污泥丝状菌膨胀。要想解决这种问题,有很多工作要做,其中之一就是判断污泥丝状菌膨胀的程度——确定丝状菌的丰度。专业的方式是利用显微镜的方式进行确定,比如下图1和图2。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312310841_485839_1605076_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312310842_485840_1605076_3.png 问题在于: 1.利用显微镜判断,能够精准判断丝状菌丰度,但是对操作人员的微生物的专业性要求更高。 2.相对繁琐,而且眼睛有点“累”。 在此,还有一个想对准确,又省心省力而且实用的方法,那就是用SV判断,判断的要诀就是,不但要结果,更要过程,总结他人及个人经历,要点如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312310842_485841_1605076_3.png 结束语: SV30是个好东西,简单方便省力气。志愿成为污师的朋友,要给予SV足够的过程观察重视,多观察,多总结。在发现问题的时候,会用到SV,在解决问题的时候,也要用到SV。有朝一日,经验慢慢丰富,别人束手的问题,也许你就用SV搞定。 经验告诉大家:SV可以帮助我们搞定污泥丝状菌膨胀,搞定污泥上浮,搞定污泥老化…………*********************************************************************本帖同时上传了pdf版,详见附件!

  • 【分享】污泥的深度处理

    【分享】污泥的深度处理

    水是人类生存的基本条件,是影响和制约社会发展的最关键因素。一方面,世界上的大部分地区水资源都严重短缺;另一方面,人口的急剧增长、工业的不断发展,人类又在不断制造大量的污染物,污染着本已稀缺的水资源。水资源短缺与水 污染是当前社会和人类共同面临的两大难题。  上个世纪以来,随着人与自然关系的不断激化,人们逐渐认识到只有污水处理和污水回用才是解决水资源短缺与 水污染的最有效方法。  众所周知,目前的污水处理厂是先对污水进行各种物理、化学或生物的方法把污染物从水中分离出来,分离水变成“清洁水”排入水体;再集中处理浓缩了污染“精华”的分离“固体”――-污泥。显然,不彻底解决污泥的处理问题,污泥中的污染物就会再通过各种途径回到大自然,则再好的水处理效果对环保而言都只是掩耳盗铃。  将污染物从污泥中彻底去除是解决水污染问题的关键步骤。1 污泥处理的任务与方法1.1污泥在实际中的表现  干净的水经使用后因其中含有有机物、重金属、病毒、细菌等对人类和自然界会造成危害而称为污水。污水的净化处理一定意义上讲是部分地把这些污染物分离转移至污泥中。  相对于污水,污泥的污染成分近似而浓度则要高得多,在实际中表现为:  (1)臭味大:众多易腐化的有机物在污泥的处理、运输、储存中发出各种恶臭 的气味影响环境;  (2)危险性高:污泥中含有大量的病毒、细菌、原生动物及高浓度的锌、铜、铬、铅、镉等重金属、有毒的有机合成物等,对水资源和人体健康都是 一种潜在的危险;1.2 污泥处理的几大任务  污泥处理就是要对污泥进行深度无害化处理,彻底解决污泥对环境的污染及对人类的危害,通常有以下几大任务:  (1)减少污泥体积:① 在水处理工艺中采用生物或化学的方法直接减少污泥的产生,避免和减少污泥的产生;② 在污泥处理系统中提高污泥的含固率;  (2)污泥性质稳定:去除污泥中易腐化变质的有机物;  (3)污泥无害化:去除污泥中对人体或自然界有危害的病毒、细菌、原生 动物 和重金属等;  (4)污泥的资源化利用:① 利用污泥中富含的N、P、K等回收有机肥料,改善土壤条件,促进作物的生长;② 利用污泥中大量有机物储藏的热量进行焚烧,回收热能。  目前,为达到污泥的最终无害化处理,完整的工艺如下图所示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911132247_184432_1605076_3.gif[/img]  由上图可知:污泥处理包括污泥浓缩、机械脱水、干化或焚烧及最终废弃物处置四个主要阶段,其中前三个阶段为污泥处理阶段主要特性如下: [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911132249_184433_1605076_3.jpg[/img]

  • 【转帖】污泥的基础知识

    污泥的基础知识 1.污泥按照来源的分类?   污泥(sludge) 是由水和污水处理过程所产生的固体沉淀物质。  由于各类污泥的性质变化较大,分类是非常必要的,其处理和处置也是不尽相同的。根据其来源,可以划分为:  - 市政污泥(civil sludge,也叫排水水泥sewage sludge,),主要指来自污水厂的污泥,这是数量最大的一类污泥。此外,自来水厂的污泥也来自市政设施,可以归入这一类。  - 管网污泥,来自排水收集系统的污泥。  - 河湖淤泥,来自江河、湖泊的淤泥。  - 工业污泥,来自各种工业生产所产生的固体与水、油、化学污染、有机质的混合物。  在非特指环境下,污泥一般指市政排水污泥。 2.污泥如何从废水中产生?   废水的处理是由一系列物理化学和生物处理过程组成的:  沉淀(使用或不使用化学絮凝剂)、过滤、滤清  通过微生物进行好氧和厌氧处理,产生有机复合物  生化脱氮和脱磷  消化处理并产生沼气  在废水净化过程中,废水中的污染物经生化降解集中去除。生物处理可将大部分有机污染物降解为水和气体(好氧处理产生CO2、O2,厌氧处理产生CH4为主的气体),金属污染物(包括重金属)则不能处理而集中到污泥中。  污泥是经各级污水处理后产生的固形物,是污水处理厂不可避免的副产品。 3.污泥根据污水处理工艺如何分类?   污水处理厂的污泥根据处理的工艺级别不同,可以分为以下几种:  初沉污泥(Primary):只经过物理-化学处理  二沉污泥(Secondary):生物处理后的污泥  三沉污泥(Tertiary):脱磷/脱氮后的污泥  根据污泥的性质,又可以区分为:  未消化生污泥(undigested)  消化污泥(digested)  污泥的消化又有好氧与厌氧之分。  各个级别的污泥的物理化学性质不同,消化和未消化污泥的性质差别更大。很多后端处理工艺必须了解前端污泥的性质才能确定其处理方式。 4.什么是污泥干化?   污水处理所产生的污泥具有较高的含水量,由于水分与污泥颗粒结合的特性,采用机械方法脱除具有一定的限制,污泥中的有机质含量、灰分比例特别是蓄凝剂的添加量对于最终含固率有着重要影响。一般来说,采用机械脱水可以获得20%-30%的含固率,所形成的污泥也被称为泥饼。泥饼的含水率仍然较高,具有流体性质,其处置难度和成本仍然较高,因此有必要进一步减量。此时,在自然风干之外,只有通过输入热量形成蒸发,才能够实现大规模减量。采用热量进行干燥的处理就是热干化。 5.污泥干化关注的经济参数有哪些?   污泥干化是水分蒸发的过程。为了进行干化项目的调研,以确定减量处理的规模,必须了解有关污泥项目的一些经济参数,这些参数包括:  机械脱水后的湿泥含固率  最终处置的目的、类型  当地能够找到的廉价热能及其价格指数 6.干化工艺关注的污泥技术参数有哪些?   污泥成分是根据污水厂的来水水质变化的,当然在很大程度上也会受到污水处理工艺的影响。最终会对干化工艺产生重大影响的内容则是蓄凝剂添加量。对干化工艺来说,以下内容值得注意,这些内容通常是通过试验来确认其干化效果的:  污泥中蓄凝剂含量;  污泥的粘度、弹性;  有机物在干物质中的比例  磨蚀性成分的比例(如沙、石等)  腐蚀性成分的浓度(如氯、硫等)  油脂类物质的百分比 7.脱水污泥是怎么来的?   污水中的污染物和营养成分在大量繁殖的细菌作用下,在化学药剂的作用下形成聚集,逐渐增大的团粒结构最终在水中沉淀下来,形成污泥。进一步添加高分子絮凝剂,采用物理方法浓缩,可以脱去大部分或一部分所谓的自由态水,形成我们所见到的脱水污泥。  因此经生物处理所得到的污泥,其有机物构成主要就是这些微生物细菌。  因污泥成分不同,未消化的市政污水污泥的有机物含量可能占到干物质的60%-75%,高效消化处理后减半。  有机硝酸盐是污泥中的主要有效成分。施用到土壤里,硝酸盐经生物降解可改善土壤。 8.脱水污泥为什么含水率很高?   污水厂污泥脱水车间出来的污泥具有很强的流动性,这是因为其含水率很高,一般在75%-85%,这是污泥本身的性质决定的。根据分析,污泥与水分子的结合非常紧密,并具有不同的相态:  自由态水:可经重力沉淀和机械作用去除  物理性结合水:须更多能量去除(如加热)   -毛细管/间隙水   -胶态/表面吸附水  化学性结合水:只有打破化学键才能去除,被称为“平衡水”   -细胞内的水   -分子水 9.污泥对人体是否有害?   在污水处理过程中,细菌及大部分寄生生物留存在污泥中,病毒可以吸附在污水中的颗粒上,随颗粒的沉淀也沉积到污泥中。  生污泥中病原菌的数量每克以亿计,这些微生物包括:大肠菌、大肠粪菌、粪链球菌、噬菌体、沙门氏菌、痢疾菌属、铜绿色极毛杆菌、寄生虫卵/幼虫、蛔虫、鞭虫、群体鞭虫、弓蛔虫、膜翅目幼虫、肠道病毒等。  由于市政污水的来源是人类生活环境、大肠菌、大肠粪菌、粪链球菌等是哺乳动物直肠正常的排出物、它们的数量在污水和污泥中基本保持恒定。而其它各种病原菌如沙门氏菌、痢疾菌、肠道病毒(例如脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、肝炎病毒、轮状病毒)和寄生生物(例如蛔虫、鞭虫、内阿米巴虫)在污水/污泥中的比率同当地传染病的流行有关。  显然,机械脱水后的污泥如果处置不当,进入人类的食物链,必然会导致疾病的传播。 10.工业污泥有哪些特点?   工业污泥根据其来源,有着非常大的差异。这些差异主要表现在其粘度、吸湿性、污染物性质、含油率、含水率、有机质比例、无机物比例等多方面。  比较市政污泥来说,其粘度大、含油率高、无机物比例高,有时使得其处理难度更高。  来自化学、制药工业的污泥因其高浓度的污染成份,必须妥善处置。来自石油、冶金、制革、发酵、食品、屠宰等行业的污泥均可以分别处理并资源化。 11.污泥的数量是如何估算的?   污泥的数量估算一般有两个方法:   根据污水处理量和含固率进行估算。比如某城市平均污水含固率0.02%,日处理量60万吨,脱水污泥含固率20%,则年产湿泥饼:   600,000 x 0.02% x 360 / 20% = 216,000 吨/年   根据人口估算。比如某城市2,400,000人口,典型人均日产污泥(干)50克,脱水污泥含固率20%,则年产湿泥饼:   2,400,000 x 50 / 1,000,000 x 360 / 20% = 216,000 吨/年  后者是国外通行的计算方式,欧共体14国的人均污泥日产量是58克(2000年数据)。根据专家的测算,可以考虑我国人均日产污泥为50克(干物质)。 12.污泥问题开始提上日程的原因是什么?   污泥问题日益显得突出的原因在于早期建设的一批污水处理厂在长期摸索和试验后,仍然没有找到好的处置方案,而用于堆放、弃置、填埋的资源越来越少,各地环保部门的监管力度加强,而我国的污水处理正在以前所未有的速度发展和扩大,污泥的处置成为一个棘手的问题。  按照我国的城市人口基数,既便只有1亿人口的污水被处理,每天也将产生25000吨含固率20%的污泥泥饼,这部分泥饼如果按照最高2米来堆放,每年需要600个国际标准足球场。对于城市来说,周边土地资源已经难以满足需要。因此污泥的合理处置迟早必须进行。

  • 破大防,危废污泥变身有机肥!为啥污泥处置总有“空子”钻?

    2024年8月27日,央广网、中国之声发表原创文章《独家!有毒的污泥成有机肥原料!石家庄危废处置关口为何层层失守?》,揭露有机肥行业乱象和河北污泥处置的层层问题! [align=center][img=640.jpg]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/1724811908913540.jpg[/img][/align] 要只是有机肥生产掺入了污泥,多少还好说一些,如果是掺入了危废污泥,这可能就违反法律了,可能不光是处罚的问题。 可以说,央广这个报道,进行了三个赤裸裸的揭露:有机肥乱象、危废管理乱象、hebbei 监管力度不够! 我们普及一下乱象: [b]有机肥乱象[/b] 有机肥标准NY525禁止用污泥作为有机肥的生产原料,所以,堵住了污泥有机肥商业化的一条路,虽然没有禁止污泥土地利用,但是对污泥堆肥的处理路线是致命打击。 [align=center][img=37_3_1724809039.png?wx_fmt=png&from=appmsg]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/37_3_1724809039.png?wx_fmt=png&from=appmsg[/img][/align] 这次,河北危废污泥作有机肥的问题暴露之后,就好比在已经濒死的污泥堆肥路线上,戳了一个方天画戟! 其实,有机肥行业之乱不是十年二十年了,监管不到位、甚至是没有监管。 一个环保手续齐全、生产设施完善、环保设施能正常运行、物料来源正常、正常进行发酵腐熟的有机肥厂,年产6万吨的有机肥厂投资需要7000-9000万(不含土地费用),每天能处理400t的动物粪便,折合每吨粪便的投资是22万元。 在有机肥行业,吨粪便投资基本控制在10万元以下。也就是6万吨的有机肥厂,总投资金额在2000万-4000万。放心,能达到5000万投资的项目凤毛麟角。 所以,但凡你能看见的有机肥厂,都是破烂的厂房、漫长灰尘、生锈的设备、漫无边际的臭味儿......如央广报道的一样。 低投资、环保设施不开、发酵设备不开,所以,很多有机肥厂其实就是晒干粪便、腐殖酸、糠醛渣、晒干污泥的储存、粉碎、包装厂。 所以,他的主要成本就是原料成本和包装及人工成本,出厂价150元/吨!! 当然了,这个原料还不能是湿的,如果含水率80%,想干化到40%以下,成本比150元还高。所以,他们用的原料是:晒干的粪便、干化的污泥,还有的用重金属超标的危废污泥。 这就是行业之乱,劣币驱逐良币!乱了不是10年20年了。 “十年之前,我不认识你,你不属于,我们还是一样,默默的做着掺杂的有机肥,卖到渐渐熟悉的街头”。 [align=center][img=37_4_1724809039.png?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/37_4_1724809039.png?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img][/align][align=center][img=37_5_1724809039.jpeg?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/37_5_1724809039.jpeg?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img][/align] [b]假有机肥的危害[/b] 有机肥是动物粪便等有机肥废弃物和植物秸秆等经过高温好氧堆肥发酵后,有机物稳定化、腐殖化的过程,也就是有机质部分分解成立水、二氧化碳、氨气并形成好氧微生物,部分有机物矿化成大分子、更稳定结构的腐殖酸类物质。在高温发酵过程中,高温杀菌,就起到了无害化的效果。 这是自然过程的工厂强化。 好的有机肥施肥到如让后,微生物、腐殖酸等物质和土壤的微生物发生非常缓慢的反应,能够对土壤的矿物质进行转化,更有利于根系的吸收。 总之,能改善根系生态环境、抑制病菌微生物、提高微量元素的吸收,所以长的水果会更甜,植物的病虫害更少。这就叫好菌抑制坏菌剂。 而假的有机肥,包括未发酵而干化的粪便和有机物、腐殖酸、有毒原料。 1、未发酵的干化粪便和有机物:含有大量易分解的有机物,到土壤后,发生发酵、厌氧发酵反应,会滋生很多微生物、病虫害,如果好氧发酵会产生高温灭根,如果是厌氧发酵的厌氧从产物毒根,这就是所谓的“烧苗”。危害很大,加不如不加。 2、腐殖酸:有人投加类似煤一样的东西,说是腐殖酸,我不知道能起到什么作用,感觉不起作用。有知道的同学,可以给留言。 3、有毒原料:包括危废污泥、危废有机原料等等,如果含有大量重金属会随着土壤进入植物,然后进入果实,到人体富集,这个真的是万害无一利、断子绝孙的勾当。 所以,假有机肥的危害中,最轻的是没有什么效果,但是也没有什么坏效果,顶多是农民产能损失、金钱损失。其他的危害就是人身危害,直接影响到餐桌! [b]污泥处理乱象[/b] 污泥行业经不起查,最近几年污泥大坑事件很多,河北619污泥事件等等都说明了污泥并没有妥善处理处置。 我曾经去过一个地方,把污泥堆到农村的天地里,旁边400m就是水源地的水库,被举报后,主管的领导到现场看,捏着鼻子说:这也不臭呀,这农民怎么这么多事儿! 其实,作为一个环保工作者,能看到很多潜规则的事情,没法说、没法写。 现在,污泥很多确实都被好好处理了,处理好的污泥没有出路也是窘境之一。当然,也有很多并没有被好好处理。 唉,写到这里的时候,突然喉咙里有关东西卡着一样,说不出话、写不出字!大家参考凯叔的另一篇文章,那里有根本原因:[url=https://mp.weixin.qq.com/s/-yTDDRhR-CU8EF6gsw4oQQ]污泥为什么不好做了?[/url] 央广的这篇报道,在结尾提到: [align=center][img=37_6_1724809039.jpeg?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/37_6_1724809039.jpeg?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img][/align] “绿豆汤局长”“大坑废水”“619污泥非法处置”“危废污泥做有机肥”,发生在河北的热点环保事件不少!不知道为什么! 对了,有没有记者去暗访一下镀锌厂的废水处理,是不是打了口井灌倒地下了? [color=#548dd4][b]附:央视新闻文章《重金属超标的污泥变身有机肥!总台记者暗访调查→》[/b][/color] 日前,总台记者在河北石家庄调查发现,有不法商家为追求利润,竟在有机肥中掺入劣质原材料,甚至使用危险废物污泥来制作有机肥,严重威胁生态和粮食安全。 [b]01有机肥添加“好土”就能达标?[/b] 近日,记者在石家庄市藁城区走访时发现,这里不少有机肥厂白天大门紧闭,甚至连业务洽谈也被安排在远离厂区的地方进行。石家庄市藁城区粮田肥业有限公司负责人马先生向记者透露,由于厂区环保不达标,他们通常是晚上组织生产。 [align=center][img=37_7_1724809039.jpeg?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/37_7_1724809039.jpeg?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp[/img][/align][align=center][size=12px]△石家庄市藁城区粮田肥业有限公司(江晓晨/摄)[/size][/align] 马先生表示,藁城有很多有机肥厂,包括粉剂、颗粒厂家,是政府招标的项目,因成本低、价格便宜,北京、山东等周边地区都来采购。“我为什么让你来这个办公室,因为现在环保暗访特别多,我们也有苦衷。我的生产地址你放心,光车间就有五六千平方米。” 市面上主流的有机肥主要选用动物粪便和植物残渣作为原材料。从成本角度来看,动物粪便的市场价格通常高于植物残渣。然而,记者在市场中发现,有些动物粪便制成的有机肥售价却低于多数植物残渣有机肥。马先生透露,他们最便宜的一款粉剂有机肥,由羊粪和蚯蚓粪制成,有机质质量分数和总养分质量分数符合《有机肥料NY/T 525-2021》有机肥料标准,售价为155元/吨。“保证是由蚯蚓粪、羊粪制成,蚯蚓粪占40%,羊粪占60%,有机质45%,氮磷钾4.5%,pH值中性。我们得调,该加氮磷钾加氮磷钾,该加有机质加有机质,我们整出来是符合525标准的。” [align=center][img=37_8_1724809039.jpeg?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/37_8_1724809039.jpeg?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp[/img][/align][align=center][size=12px]△石家庄市藁城区粮田肥业有限公司在无极县的一处厂房(江晓晨/摄)[/size][/align] 在获得马先生的信任后,记者在其带领下来到位于十多公里外的一处厂房,厂房内一股刺鼻的臭味扑面而来。据马先生介绍,这处厂房占地面积数千平方米,是专门生产粉剂有机肥的场所,整个生产过程包括原料的发酵、粉碎和灌装。 马先生:这都是羊粪。 记者:现在羊粪得多少钱一吨? 马先生:羊粪运到我们这儿,得一百四五十元一吨。 记者质疑如何在原材料价格接近150元/吨的情况下,制出售价仅为155元/吨的有机肥?马先生一改此前100%动物粪便的说法,表示生产中不会掺太多动物粪便,有机肥里用些“好土”就能达到标准。 “525标准在肥料里是最普通、最好做的一种类型。直白地说,装点好土,放点腐殖酸、糠醛渣调和加工一下,就能达到525标准。原料不能超过100元钱,超过就赔钱了。” [align=center][img=37_9_1724809039.jpeg?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/37_9_1724809039.jpeg?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp[/img][/align][align=center][size=12px]△马先生说的污泥被堆放在厂房一角(江晓晨/摄)[/size][/align] 厂房里堆满了多种原材料,其中一种黑灰色土块引起记者的注意。马先生称这是晒干后结成渣的污泥,但对其具体成分却避而不谈。 实际上,无论是何种污泥,都不被允许用作有机肥原料。根据新修订的《有机肥料》农业行业标准,有机肥料生产原料禁止选用粉煤灰、钢渣、污泥等存在安全隐患的禁用类原料。此外,处理和利用污泥需要获得有关部门颁发的许可证并办理环评手续。但记者查询发现,涉事企业并未持有相关资质,也未曾对污泥堆放地进行环境影响评价。 [align=center][img=微信截图_20240828102922.png]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/1724812196774880.png[/img][/align] [b]02低成本皮革污泥重金属超标中间商通过“虚开五联单”逃避监管[/b] 藁城区紧邻全国最大的牛皮革生产基地——石家庄无极县,一位在藁城从事有机肥生产的业内人士透露,制革过程中产生的污泥含有机成分,作为原材料能提高有机肥的有机质含量。因此,一些有机肥厂商为追求高利润,不惜使用几乎无成本的皮革污泥作为原材料。该业内人士表示,工业、生活上的污泥需要处理。一般皮革厂会支付费用让他们处理污泥,但由于重金属超标,他们不会将其作为原材料使用。 [align=center][img=37_11_1724809039.jpeg?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/37_11_1724809039.jpeg?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp[/img][/align][align=center][size=12px]△无极县一家皮革生产企业产生的皮革污泥(江晓晨/摄)[/size][/align] 据了解,皮革污泥主要是皮革生产过程中,使用铬鞣剂进行铬鞣和复鞣工艺后,在废水处理过程中产生的污泥和残渣,而重金属铬具有毒性,对生态环境和人体健康都会产生有害影响。 有业内人士告诉记者,含重金属的有机肥如果被施用在农田,会导致土壤温度升高,温度可达到60℃,烧根烧苗。“一块空地把肥料放进去,它这个地区要闲置几年,不能当年就种。” 据悉,含铬皮革污泥已经被列入《国家危险废物名录》,在收集、贮存、转移、利用和处置过程中都必须严格遵循相关法律法规,不得擅自处置。记者在无极县多家皮革厂走访时发现,不少皮革厂商与当地拥有《危险废物经营许可证》的污水处理厂、环保公司等签订了污泥处置合同,经过无害化处理后,可以对污泥进行填埋和焚烧发电等处置。有皮革厂负责人透露,他们都签署了环保协议,污泥会直接被处理公司拉走。另一名皮革厂负责人表示,“必须得有全套的手续,因为这是危废,有资质才能收走。”记者在调查中接触到一名中间商吕先生,吕先生透露,皮革污泥在无极县被视为危险废物,如果没有手续,厂家不会售卖,只有通过他这样的中间商才能购买到。吕先生表示,“我朋友的厂子能收,我有处置单位,算是中间商,我收购他们的污泥。好多都是弄到东北那边,都是外地的长期客户。再一个用途是制砖,他们做砖头用。”吕先生告诉记者,每天可处理约2吨的污泥,如有需求,能提供更多。 [align=center][img=37_12_1724809039.jpeg?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/37_12_1724809039.jpeg?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp[/img][/align][align=center][size=12px]△商家展示的污泥(被访者提供)[/size][/align] 当记者提出去现场查看一下污泥含水量时,吕先生显得很谨慎,他展示了几张存放在多个巨大编织袋中的灰黑色皮革污泥的照片。他表示,这些污泥来自各大皮革厂,存放在这里后不会进行无害化处理,等待自然干化后就会被发往全国各地。 经询问,吕先生透露,这些污泥存放在仓库中,不能露天,且有异味。整个过程仅晾干即可,无需其他工序。干污泥的含水量在20%多,干化过程需要一个月。他表示,只要价格谈妥,当天就能发走几车皮革污泥,但为了避免被查处,要摸黑运输,且运输时不会使用危废车辆,因为市场上没有相应的行情。 [align=center][img=37_13_1724809039.jpeg?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/37_13_1724809039.jpeg?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp[/img][/align][align=center][size=12px]△在无极县运输污泥的卡车(江晓晨/摄)[/size][/align] 据了解,危险废物从出厂到运输有着极其严格的监管措施,依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,危险废物产生单位在转移危险废物前,需向环境保护行政主管部门报批转移计划,获得批准后,申请领取危险废物转移五联单,此单涉及危险废物产生单位、接收单位、运输单位、产生单位和接收单位主管部门等五个单位,此单必须在五个单位有留档。 [align=center][img=微信截图_20240828103246.png]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/08/1724812378922012.png[/img][/align] 吕先生告诉记者,危险废物转移五联单确实绕不开,但他们有办法瞒天过海。他说,通过虚开危险废物转移五联单的方式就能让相当一部分污泥逃避监管。例如,他们可能申请100吨的转移许可,实际却转移1000吨。 “厂子里开出来一部分五联单,比如开100吨,咱们能拉1000吨的货。比如和你关系好,也可以免费拉走。”吕先生透露,这些厂家每天能生产上千吨污泥。由于产业链的存在,生产的污泥每天都在增加,还没地方可以消耗。 [b]03当地成立联合调查组涉事企业已被封控[/b] 报道播出后,石家庄市成立了由市领导牵头,生态环境、公安、市场监管、农业农村、行政审批等部门组成的联合调查组赶赴现场,对涉事企业和相关情况进行深入调查核实,对相关企业和责任人员将依据相关法律法规严肃查处。后续调查处理情况将及时向社会公布。 下一步,石家庄市将举一反三,对全市有机肥生产加工和危废污泥处置情况进行全面排查整治,补齐工作漏洞,严厉打击违法违规行为。 目前,无极县已经对涉事企业进行封控,对涉及的原材料进行抽样检测并封存。公安机关对相关当事人进行询问,核实情况。若发现违法违规行为,将依法严惩。 [b]04含重金属的有机肥威胁人体健康污泥处置不当问题屡屡发生[/b] 有机肥作为农田的重要肥料,其质量直接关系到农作物的生长和土壤的状况。含重金属的有机肥施用后会导致土壤污染,还可能通过食物链进入人体,对人体健康造成长期危害。 据悉,中央生态环境保护督察曾多次反馈河北污泥处置不当问题: [list][*] 2018年6月,中央第一环境保护督察组在河北督察时,现场检查石家庄市无极县东丰庄村西的洗皮厂,发现第一轮中央环保督察时群众举报的环境问题依然存在,无极县存在“敷衍整改”的问题。 [*] 2022年4月,中央第一生态环境保护督察组督察河北省发现,邢台、唐山、衡水枣强等地部分企业长期违规处置污泥,环境风险隐患突出,相关部门统筹不够,一些地方监管不力。 [/list] 在多轮中央生态环境保护督察后,当地违规处置危废污泥的行为仍然存在。我们也将持续关注。

  • 【资料】污泥处理技术

    前 言: 污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物,随着国内污水处理事业的发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加,目前在国内一般污水厂中其基建和运行费用约占总基建和运行费用的20%~50%。污水污泥中除了含有大量的有机物和丰富的氮、磷等营养物质,还存在重金属、致病菌和寄生虫等有毒有害成分。为防止污泥造成的二次污染及保证污水处理厂的正常运行和处理效果,污水污泥的处理处置在我国污水处理中占有的位置已日益突出。 一、原理 流化床污泥干燥机的结构从底部到顶部基本上由三部分组成: (一)风箱:在干燥机的最下面,用于将循环气体分送到流化床装置的不同区域,其底部装有一块特殊的气体分布板,用来分送惰性流化气体。该板具有设计坚固的优点,其压降可以调节,保证了循环气体能适量均匀地导向整个干燥机。 (二)中间段:在该段,热交换器内置于此. 使脱水污泥的水蒸发的所有能量均通过此热交换器送入。通常蒸汽或者热油可作为热交换的热介质. (三)抽吸罩:作为分离第一步, 用来使流化的干颗粒脱离循环气体,而循环气体带着污泥细粒和蒸发的水分离开干燥机通过流化床下部风箱, 将循环气体送入流化床内。颗粒在床内流态化并同时混合。通过循环气体不断地流过物料层, 达到干燥的目的。 二、流化床干化系统的优点和污泥的特性比较 (一)优点 1.直接将脱水污泥送入流化床, 无需干颗粒循环和干湿泥混合造粒(返料系统) 2.最终产品: 无尘的, 含固率大于90%的干固体 3.低干化温度85°C 4.流化床内通过热交换器非直接供热 5.低排放不污染环境 6.干化系统气体惰性化, 氧含量 3 Vol-% , 具有高安全性 7.很高的环境等级, 因为系统密闭制造、干化过程中剩余气体量低、臭气含量低 8.运行时间: 每天24 小时 9.已被证实为可靠的系统, 年运行时间超过8000 小时 10.全自动控制系统, 无需全天侯值班 11.污泥干化质量好 三、污泥处置(sludge disposal) (一)经过发酵后含水量为60~65%的粉状污泥通过封闭输送筒,进入干燥室内,为了易于干化,防止干化后污泥飞扬,经过初步成型,倾在传送带上,传送带按设定速度带着物料转运,经数层传送带来回运送使污泥干化到含水率40%左右再进行第二次成型成颗粒肥料,再经数次传送带来回运送干化,最后达到含水率20%成品的颗粒肥料(参见图2)送出干燥室,再通过封闭传送机构送到包装车间,盛袋装出。一是利用污泥制砖、制陶瓷等用作建筑材料,甚至从污泥中提炼维生素B12;二是利用污泥作绿化或农田肥料,改良土壤,这似乎是较现实的综合利用方案及污泥作为\"绿色植物\"的天然有机肥料是具有广阔前途的。 四、结论: 随着工业和城市的发展,污水处理率的提高,城市污泥产量必然越来越大。污泥是一种很有利用价值的潜在资源,为了充分利用这种资源,减少环境公害,世界上许多国家都在大力发展污泥处置和利用的各种技术。相对于发达国家来讲,我国污泥处理利用技术还比较落后,同时考虑到我国是一个农业大国。因此,将经过稳定化、无害化处理后的污泥进行土地循环利用,应该是我国污泥资源化利用较有前景的一种途径。鉴于污泥土地利用所涉及的研究与利用等方面的种种问题,要想达到安全有效的目标,需要ZF有计划地组织环境保护部门同农业部门开展污泥土地利用方面的科学研究,以经济、安全、合理、有效、有益的原则利用污泥,以发挥其巨大的经济效益、社会效益和生态效益。

  • 【分享】污泥脱水及干化工艺

    一 (污泥概述) 污泥的产生在人类活动过程中是不可避免的。污水处理产生的大量污泥的任意堆放和投弃对环境造成了新的污染,如何妥善处置这些污泥已成为全球共同关注的课题。 一、污泥概述 污泥(sludge) 是由水和污水处理过程所产生的固体沉淀物质。 1. 污泥的分类 根据其来源,污泥可以划分为: 1)市政污泥(sewage sludge),主要指来自污水厂的污泥,这是数量最大的一类污泥。此外,自来水厂的污泥也来自市政设施,可以归入这一类。 2)管网污泥,来自排水收集系统的污泥。 3)河湖淤泥,来自江河、湖泊的淤泥。 4)工业污泥,来自各种工业生产所产生的固体与水、油、化学污染、有机质的混合物。 在非特指环境下,污泥一般指市政排水污泥。 污水处理厂的污泥根据处理的工艺级别不同,又可以分为以下几种: 1)初沉污泥(Primary):只经过物理-化学处理 2)二沉污泥(Secondary):生物处理后的污泥 3)三沉污泥(Tertiary):脱磷/脱氮后的污泥 根据污泥的性质,又可以区分为: 1)未消化生污泥(undigested) 2)消化污泥(digested) 污泥的消化又有好氧消化与厌氧消化之分。各个级别的污泥的物理化学性质不同,消化和未消化污泥的性质差别更大。很多后端处理工艺必须了解前端污泥的性质才能确定其处理方式。 2. 污泥的主要成分 因污泥成分不同,未消化的市政污水污泥的有机物含量可能占到干物质的60%-75%,高效消化处理后减半。 有机硝酸盐是污泥中的主要有效成分。施用到土壤里,硝酸盐经生物降解可改善土壤。 污水厂污泥具有很强的流动性,这是因为其含水率很高,一般在95%以上,这是污泥本身的性质决定的。根据分析,污泥与水分子的结合非常紧密,并具有不同的相态: 1)自由态水:可经重力沉淀和机械作用去除; 2)物理性结合水:须更多能量去除(如加热),包括毛细管/间隙水、胶态/表面吸附水。 3)化学性结合水:只有打破化学键才能去除,被称为“平衡水”,包括细胞内的水、分子水。 3. 污泥处理、处置存在的问题 1)污泥处置:污泥的处置指的是给污泥一个最终的归宿:要么作为肥料施用到农田、绿化等土壤中,成为土壤的一部分;要么加以资源化利用,形成有用的材料,如铺路的渣土、水泥、制砖等;要么填埋,未加任何利用,且耗费土地资源而弃置。 2)污泥处理:任何不能达到最终安置的过程,都可以算作处理。比如污泥堆肥,杀灭细菌和熟化后才能产生安全的肥效;焚烧最终还会产生灰烬,这部分的数量要占到原干物质质量的40%以上,因此还要考虑填埋或利用;干化是为了去掉泥饼中的大部分水份,节约运输成本,减少占地,少付填埋费,并为其它的最终处置方案提供减量、卫生化和经济性条件。 污泥处理的主要目的是减少水分,为后续处理、利用和运输创造条件;消除污染环境的有毒有害物质;回收能源和资源。污泥的处理工艺包括污泥的浓缩、消化、脱水、干化及焚烧等方法以及最终处理。 由于污泥是一种有潜在危险的物质,所以污泥处理面临以下的问题: 1)干污泥中一般含有65%的有机物和35%的无机物。在中国,污泥中的有机物含量较低。 2)湿污泥中含有各种各样的细菌、病毒和寄生生物,病菌在其中大量繁殖。 3)污泥中还含有锌、铜、铅和镉等重金属化合物,有毒的有机化合物,杀虫剂等等,所有这些一旦进入食物链将会导致严重的健康问题。对于工业发达的大中城市,这个问题尤其突出。 在欧洲,根据欧盟规定:截止到2005年,有机物含量超过5%的废弃物将被禁止填埋;在美国,根据国家环保局的503污泥卫生法规定,只有经过灭菌处理,达到细菌或病毒无法检出的A级污泥才可以在市场出售;而B级污泥的使用则必须满足特殊的使用条件,即污泥的细菌或病毒含量不会对公众和环境造成影响。而特级污泥,即污泥的细菌或病毒和重金属的含量都满足要求,其使用所受到的限制与普通的肥料一样。由于A级污泥没有对重金属的含量有任何限制,因此国家环保局的503污泥卫生法不是很严格。目前,在新泽西州,在加利弗尼亚,内华达和亚利桑那州的部分县已经立法禁止污泥的填埋;佛罗里达洲等一些州的立法正在进行。 4. 污泥的脱水与干化 污水处理所产生的污泥具有较高的含水量,由于水分与污泥颗粒结合的特性,采用机械方法脱除具有一定的限制,污泥中的有机质含量、灰分比例特别是絮凝剂的添加量对于最终含固率有着重要影响。一般来说,采用机械脱水可以获得20%-30%的含固率,所形成的污泥也被称为泥饼。泥饼的含水率仍然较高,具有流体性质,其处置难度和成本仍然较高,因此有必要进一步减量。此时,在自然风干之外,只有通过输入热量形成蒸发,才能够实现大规模减量。采用热量进行干燥的处理就是热干化。 污泥干化是水分蒸发的过程。为了进行干化项目的调研,以确定减量处理的规模,必须了解有关污泥项目的一些经济参数,这些参数包括: • 机械脱水后的湿泥含固率 • 最终处置的目的、类型 • 当地能够找到的廉价热能及其价格指数 污泥成分是根据污水厂的来水水质变化的,当然在很大程度上也会受到污水处理工艺的影响。最终会对干化工艺产生重大影响的内容则是絮凝剂添加量。对干化工艺来说,以下内容值得注意,这些内容通常是通过试验来确认其干化效果的: • 污泥中絮凝剂含量; • 污泥的粘度、弹性; • 有机物在干物质中的比例; • 磨蚀性成分的比例(如沙、石等); • 腐蚀性成分的浓度(如氯、硫等); • 油脂类物质的百分比。 污水中的污染物和营养成分在大量繁殖的细菌作用下,在化学药剂的作用下形成聚集,逐渐增大的团粒结构最终在水中沉淀下来,形成污泥。进一步添加高分子絮凝剂,采用物理方法浓缩,可以脱去大部分或一部分所谓的自由态水,形成我们所见到的脱水污泥。 因此经生物处理所得到的污泥,其有机物构成主要就是这些微生物细菌。

  • 【资料】关于活性污泥法工艺参数控制方面问题

    关于活性污泥法工艺参数控制方面问题有不少网友问过我关于活性污泥工艺参考数控制方面的问题,虽然这方面专业书上都有介绍,但大多是局限于理论上的,所以对工艺运行参数有一个实践应用中的理解问题,如回流污泥量和回流比,如果按专业书介绍的方法来控制将会造成很大的负面影响,据我所知,不少处理装置都存在不少问题。以下根据回复网友在关于这方面的提问,以问答形式说明关于回流污泥量和回流比的问题,供各位参考。问:污泥回流比是回流污泥量与进水量之比,相关专业书认为活性污泥工艺中污泥回流比应该相对稳定,如果这样的话,回流污泥量就要根据进水量的变化而变化,实际运行中是否应该这样控制?答:不能这样做,在运行管理中,污泥回流比只能起参考作用,我们说的回流污泥量也不含有浓度的概念,实际上回流污泥量是不可任意调节的,它受限于污泥性质和二沉池运行状态等因素。问:为什么你说回流污泥量不含浓度的概念? 答:这就要说到二沉池的作用,二沉池的作用主要是泥水分离和回流污泥浓缩,如要增加回流污泥量,必须增加二沉池的出泥量,这样二沉池的污泥层会下降,使污泥在二沉池的浓缩时间减少,此时,进曝气池的回流污泥量虽增加,但回流污泥的浓度却下降,回流至曝气池的污泥绝对量并不会增加。 问:按你这样说,如果进水水量增加了,为了使污泥负荷相对稳定,又如何来增加曝气池污泥浓度呢?答:增加曝气池污泥浓度的办法就是停止剩余污泥排放或少排泥。问:不少专业书上都介绍了回流污泥量的估算式,如:用污泥沉降体积、污泥指数等方法来估算回流污泥量,按你前面所说的,难道这些估算方法都不对吗? 答:也不能这样说,书上的这些估算式中不可能都考虑到污泥性质和二沉池的运行状况等诸多因素的,是纯理论性的,它可使我们了解主要参数的相互间关系,从这个意义上说没有错,如果在日常运行中完全按估算式来控制,那就错了,有时甚至会造成严重的负面影响和后果。问:能解释一下“有时甚至会造成严重的负面影响和后果”这话的意思吗? 答:由于活性污泥系统的污泥是在曝气池和二沉池之间循环流动的,按前面的计算法,污泥沉降性能差是就要增加污泥回流比,这样的话,由于回流量增加,废水在曝气池的实际停留时间相对减少,而进二沉池混合液量又增加,使二沉池进水水能增大,严重影响泥水分离,更易造成漂泥,从而造成恶性循环。 问:以你之见,在日常运行中回流污泥量应该如何控制呢?答:尽可能稳定回流污泥量,污泥回流比可以变化,当然回流污泥量的稳定也是相对而言的,可根据二沉池污泥层的高度来小范围调节,而不是有些专业书说的根据进水量来调节。 如前所述,二沉池的作用主要是泥水分离和回流污泥浓缩。故在这种情况下,应该在不影响泥水分离的前提下,二沉池的污泥层应该适当高一些,这样回流污泥量虽然减少,但其浓度会提高,进入曝气的污泥量并不会减少。问:你说回流比可以有较大的变化,难道运行中就不用控制了答:没错!要控制的是回流污泥量,我认为回流比是设计参数而不是工艺运行参数,在设计上有用,如污泥污泥管的通量和回流污泥泵的配制等。上篇关于回流污泥量控制原则中说到“在不影响泥水分离的前提下,二沉池污泥层应适当控制高一些”,可能有人会有疑问或异议,并担心产生其他负面影响,如沉淀池污泥易缺氧,在有硝酸氮存在时易发生反硝化而导致部分污泥上浮。 要说明的是:我只是说污泥层“适当”控制高一些,我上篇中提出回流污泥量要相对稳定,并没说不能调节,但只能是小范围内波动;沉淀池污泥层高易引起污泥缺氧而发生反硝化与污泥层高有关系,但防止这样的情况发生关键是要在曝气池缺氧区尽可能去除硝酸氮,没有反硝化功能的系统,也可在好氧区控制同步硝化-反硝化条件来降低硝酸氮,此外,曝气池DO控制高一些也可减少或避免上述情况的发生,也就是说对类似的问题要有正确的综合分析思路。

  • 【世界环境日】控制曝气池剩余污泥排放量的方法

    污泥浓度控制:定期监测混合液悬浮固体(MLSS)浓度,确保其维持在一个适宜范围内,一般在3000-4000mg/L。如果MLSS超过这个范围,应当增加剩余污泥的排放量,反之则减少排放量。污泥沉降比(SV)控制:SV是衡量污泥沉降性能的指标,正常范围在15%-30%。若SV值持续偏高,表明污泥沉降性能不佳或污泥浓度升高,此时应增加排泥量。若SV值过低,则可能意味着活性污泥量不足,应适当减少排泥或调整曝气强度。MISS控制法:MISS是指混合液悬浮固体浓度。可依据公式Vw=V(MLSS-MLSS0)/RSS来确定剩余污泥排放体积,其中Vw为排放的污泥体积,V为曝气池容积,MLSS为实测浓度,MLSS0为期望维持的浓度,RSS为回流污泥浓度。这种方法适用于水量水质变化不大的情况下。污泥负荷(F/M)控制:根据进水有机负荷和曝气池内活性污泥量调整排泥,维持合理的F/M(食微比),过高或过低的F/M都可能导致系统不稳定,合理控制有助于维持曝气池内微生物活性和污泥量的平衡。连续或平均排泥:尽量采取连续排泥或平均排放策略,避免因一次性大量排泥导致曝气池内微生物环境突变。动态调整:根据进水流量、有机物浓度以及季节变化等因素,动态调整排泥策略,确保曝气池运行稳定。监控和测试:定期检测进出水水质、曝气池内MLSS、SV30、溶解氧(DO)等参数,结合实际运行数据调整排泥量。通过上述方法综合调控,可以有效控制曝气池内剩余污泥的排放量,保证污水处理系统的稳定运行和出水水质达标。

  • 清晰明了~多种污泥处理处置组合工艺对比

    [align=center][img]https://p5.itc.cn/q_70/images03/20221031/0e05d843db1740b3a357f467b42faf67.jpeg[/img][/align]记得刚入行的时候,一位前辈曾说过:“在污泥处理处置工艺的选择上,不存在一劳永逸的通用解决方案。”的确,任何一条技术路线的选择都需要根据污泥的性质、成分、技术水平、当地条件、经济成本以及污泥最终的去路来决定。[align=center][img]https://p0.itc.cn/q_70/images03/20221031/251718f8812247eeae45ca1bba7fe8ee.jpeg[/img][/align][align=center]污泥处理处置组合技术选择路径[/align]现如今,我国污泥处理处置行业已形成了几条较为清晰的技术路线。比如,“厌氧消化-土地利用”、“干化-焚烧-灰渣填埋或建材利用”、“工业窑炉协同焚烧”以及“脱水-填埋”等。但这些技术路线真的适用于你的工作吗?如果不适用,低碳背景下又该如何结合本土现状寻找一条合适的污泥出路呢?或许看完这篇文章,对于污泥处理处置工艺的选择,你会有更客观的判断和答案。01厌氧消化-土地利用污泥的厌氧消化又称为污泥的厌氧生物稳定,是利用多种(厌氧及兼氧)微生物对污泥进行厌氧生化处理的过程。污泥经厌氧消化,降解污泥中易腐化发臭的物质,将其转化为低分子有机物,同时减少病原菌、消除臭味,使污泥达到减量化、稳定化和无害化。同时,厌氧消化过程中会产生的大量高热值的沼气;污泥经脱水处理后,还可进行土地利用或作为水泥厂、燃煤电厂的辅助燃料等,真正意义上地实现了污泥的资源化。资料显示,欧美60%以上的污水处理厂都建有污泥消化和沼气利用设施,通过沼气发电,其电能可满足污水厂33%-100%电力。[align=center][img]https://p3.itc.cn/q_70/images03/20221031/b7114bee5cb14423a054a62bc2d37dd2.jpeg[/img][/align][align=center]厌氧消化-土地利用工艺路线图[/align]影响厌氧消化的因素很多,主要有温度、污泥龄与负荷、营养物质与C/N比、有毒物质、pH值以及消化池中N的平衡等。其中,温度是影响厌氧消化的重要因素之一。污泥厌氧消化反应温度分别在30℃~36℃和50℃~53℃之间,称为中温消化和高温消化。高温消化较之中温消化分解速率快、产气速率高、所需消化时间短、寄生虫卵杀灭率高、有机物降解更彻底,但高温消化消耗热能相对较大,耗能高,控制困难。而与高温消化相比,中温消化能耗较少、整体能维持在一个较高的消化水平。因此,国内污水处理厂污泥厌氧消化多选用中温消化。经济成本[list][*]厌氧消化:单位投资成本(¥/t DS)=157~321;单位运行成本(¥/t DS)=264~309。[*]厌氧消化-土地利用:综合处理处置成本(¥/t DS)=750;处理设备占地(m2/t DS)=80~120。[/list]碳排放厌氧消化-土地利用在碳排放过程中产生的主要碳源为电耗、絮凝剂、未利用甲烷和一氧化氮排放和其他直接或间接的燃料消耗;碳汇主要为产生的沼气代替化石燃料利用、代替磷肥和氮肥产生及在污泥肥料施用后分解的被植物直接捕获的碳量。02好氧发酵-土地利用好氧发酵也称污泥好氧堆肥,通常是指有氧条件下,在好氧嗜温菌、嗜热菌等的作用下,使污泥中的有机物分解,转化成稳定的腐殖质的过程。经过好氧发酵的污泥,其含水率可降至 50%左右,可对脱水后污泥实现减量。发酵污泥的资源化利用主要有:垃圾填埋场覆盖土、园林绿化及废弃场地的土地修复等,当然如果污泥中重金属等有毒、有害物质不超标,一般还可作为有机农肥使用。值得一提的是,污泥堆肥不适合大规模的污泥处理工程,特别是在南方多雨天气下,对其反应设施和储存设施要求相对较高。[align=center][img]https://p8.itc.cn/q_70/images03/20221031/82aa67c6a3124559a61f835a108b7167.jpeg[/img][/align][align=center]好氧发酵-土地利用工艺路线图[/align]相对于厌氧消化,污泥好氧堆肥的过程中会消耗大量能耗与药耗,也正因如此,污泥好氧发酵在国外通常作为污泥厌氧消化的补充技术。经济成本[list][*]好氧堆肥:单位投资成本(¥/t DS)=60;单位运行成本(¥/t DS)=219~250。[*]好氧发酵-土地利用:综合处理处置成本(¥/t DS)=650;处理设备占地(m2/t DS)=150~200。[/list]碳排放好氧发酵-土地利用在碳排放过程中主要碳源为电耗、絮凝剂、未利用甲烷和一氧化氮排放和其他直接或间接的燃料消耗;碳汇主要为代替磷肥和氮肥产生和在污泥肥料施用后分解的被植物直接捕获的碳量。03热干化-土地利用热干化技术是指通过污泥与热媒之间的传热作用,脱除污泥中全部或部分水分的工艺过程。污泥热干化处理与机械深度脱水等方式相比可使污泥含水率降至10%~30%或者可以全部去除,一般还可根据污泥处置方向调整出料污泥含水率。热干化技术处理后,可使污泥深度脱水,实现污泥的减量化。干化后污泥热值、有机物含量基本不变,而且在高温条件下,污泥中的微生物基本灭活。干化污泥可以用来堆肥、掺烧、园林绿化、建材原料等,进而实现污泥资源化和无害化。虽然污泥热干化工艺占地面积小,集约化程度高,但该工艺流程较长、系统相对复杂、各系统工艺设备繁琐、运行管理水平及系统安全要求高、工程投资及运行成本高。04干化-焚烧-灰渣填埋或建材利用污泥焚烧是指在一定温度和有氧条件下,污泥分别经蒸发、热解、气化和燃烧等处理方式,使其有机组分发生氧化(燃烧)反应生成CO2和H2O等[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]物质,无机组分形成炉灰、渣等固相惰性物质的过程。需要特别说明的是,当污泥含水率较高,热值较低时,直接进入焚烧炉焚烧会消耗大量的辅助燃料,能量利用率低,运行费用高。因此,采用污泥直接焚烧技术前,应先将污泥干化后再焚烧。干化焚烧可实现污泥较高程度的减量化、稳定化,当污泥中有毒有害物质含量很高且短期不可降低时这种处理方法尤为适用。[align=center][img]https://p0.itc.cn/q_70/images03/20221031/03e8ff395e9d489fbfdef2579dd9db59.jpeg[/img][/align][align=center]机械热干化-焚烧工艺路线图[/align]但是干化焚烧设备投资大,存在潜在烟气污染,完善的烟气处理系统不论是投资与运行费用都很高。经济成本[list][*]热干化:单位投资成本(¥/t DS)=273~365;单位运行成本(¥/t DS)=750~1000。[*]单独干化焚烧:单位投资成本(¥/t DS)=365~639;单位运行成本(¥/t DS)=1025~2045。[*]机械热干化+焚烧:综合处理处置成本(¥/t DS)=1778;处理设备占地(m2/t DS)=8~14。[/list]碳排放机械热干化+焚烧在碳排放的过程中主要碳源为电耗、絮凝剂、未利用甲烷和一氧化氮排放和其他直接或间接的燃料消耗;主要的碳汇为灰渣建材利用后替代石灰等建材原料的碳汇。05石灰稳定-填埋或深度脱水-填埋石灰稳定技术是指通过对脱水污泥中添加一定比例的石灰(另需添加特殊调理剂)均匀混合,生石灰和污泥中的物质相互作用,生成稳定的固体化合物,并释放出大量热能的过程。污泥经石灰稳定后,能达到以下效果:1)脱水;2)灭菌和抑制腐化;3)钝化重金属离子;4)污泥改性、颗粒化;5)可实现污泥液中总磷去除。同时,经石灰稳定处理后的污泥资源化前景也十分广阔,可以作为建筑原料、水泥厂协同焚烧、路基材料、土壤改良剂、垃圾卫生填埋场覆盖土等。但石灰稳定固化由于添加大量的石灰固化剂,增加了污泥干物质量,目前大多数地区仅作为临时应急路线。深度脱水填埋成本相对较低,但是部分调理剂的添加不利于后续处置,且填埋不可持续,大部分地区选用的态度越来越谨慎,未来深度脱水填埋作为主要技术路线的地区将越来越少,主要作为应急处置方式。[align=center][img]https://p8.itc.cn/q_70/images03/20221031/fe4a1ccb787c4dd2ae3e5256443df8a4.jpeg[/img][/align][align=center]石灰稳定-填埋或深度脱水-填埋工艺路线图[/align]经济成本[list][*]生石灰稳定:单位投资成本(¥/t DS)=54~82;单位运行成本(¥/t DS)=350~500。[*]单独填埋:单位投资成本(¥/t DS)=183~274;单位运行成本(¥/t DS)=400~600。[*]垃圾混合填埋:单位投资成本(¥/t DS)=27;单位运行成本(¥/t DS)=48~123。[*]制砖:单位投资成本(¥/t DS)=7;单位运行成本(¥/t DS)=300。[*]石灰稳定-填埋:综合处理处置成本(¥/t DS)=1145;处理设备占地(m2/t DS)=2~5。[*]深度脱水-填埋:综合处理处置成本(¥/t DS)=512;处理设备占地(m2/t DS)=8~10。[*]深度脱水-制砖:综合处理处置成本(¥/t DS)=669。[/list]碳排放石灰稳定+填埋的主要碳源为电耗和石灰消耗,深度脱水+直接填埋主要碳源为电耗、絮凝剂、未利用甲烷和一氧化氮排放;可能的碳汇为填埋气替代化石燃料的碳汇。综上所述,如果从经济成本的角度考虑,组合工艺的选择顺序应该为:1、浓缩-深度脱水-卫生填埋2、浓缩-脱水-石灰固化-填埋3、脱水污泥-高温好氧发酵-土地利用4、干化-水泥窑/砖窑-建材利用5、高温热水解预处理-厌氧消化-深度脱水-干化-土地利用/建材利用6、高温热水解预处理-厌氧消化-深度脱水-高温好氧发酵-土地利用7、污泥干化-焚烧-建材利用/填埋而如果从低碳经济、循环利用角度考虑,组合工艺的选择顺序应该为:1、高温热水解预处理-厌氧消化-深度脱水-高温好氧发酵-土地利用2、高温热水解预处理-厌氧消化-深度脱水-干化-土地利用/建材利用3、脱水污泥-高温好氧发酵-土地利用4、干化-水泥窑/砖窑-建材利用5、污泥热解-回收蛋白-深度脱水-绿化用土/建材用土/燃料6、污泥干化-焚烧-建材利用/填埋[align=right]资料来源:网络[/align]关于大会[align=center][img]https://p4.itc.cn/q_70/images03/20221031/6a8f015948d4420ab9c85f91aac50a32.jpeg[/img][/align]第四届固危废峰会暨污泥油泥处置与资源化利用研讨会将于2023年1月12-13 日在苏州举办。本届会议将以“低碳驱动创新,绿色引领发展”为主 题,邀请全国水务公司,污水厂,市政污泥环保单位,工业污泥/油泥 处置单位,产废单位,设计单位,设备技术提供商,高校科研单位,政 府主管单位等共同讨论行业发展。

  • 【世界环境日】正确控制污泥回流比的方法

    以下是几个关键的控制方法:污泥浓度控制:定期监测混合液悬浮固体(MLSS)浓度,确保其维持在一个适宜的范围内,一般介于2000mg/L至4000mg/L。如果MLSS超过此范围,应及时排放剩余污泥,以避免因污泥浓度过高导致的处理效率下降和出水水质恶化。污泥沉降比(SV)控制:SV是衡量活性污泥沉降性能的指标,正常值通常在15%至30%之间。若SV值上升,表明污泥沉降性能下降或污泥量增多,此时应增加剩余污泥排放量以改善沉降性能并维持稳定的SV值。污泥负荷控制:根据进水负荷和活性污泥的生物降解能力,计算污泥的理论产生量,并据此调整排放量,确保曝气池内的污泥负荷(F/M,即食物与微生物质量比)在适宜范围内,一般为0.25至0.5kgBOD/kgMLSSd,以维持良好的处理效果和污泥活性。MISS控制法:通过计算公式Vw=V(MLSS-MLSS0)/RSS来确定剩余污泥排放体积,其中Vw为要排放的剩余污泥体积,V为曝气池容积,MLSS为实测污泥浓度,MLSS0为目标维持的浓度值,RSS为回流污泥浓度。这种方法适用于水量水质变化不大的污水处理厂,通过调整排放量以维持设定的MLSS浓度。F/M控制法:通过调整进水的有机负荷和排泥量,维持一个稳定的F/M比,以控制污泥增长速率和排放量,确保处理系统稳定运行。连续或间歇排泥:根据实际情况选择连续排泥或周期性排泥,连续排泥有利于维持系统稳定,而间歇排泥则可以根据水质变化和处理需求灵活调整。监控系统运行状态:定期检查曝气系统、搅拌设备的工作状态,确保曝气充分,混合均匀,避免死区和短流现象,这些都间接影响污泥的生成和排放控制。

  • 【分享】污泥消化设备制造商的普遍看法是存在进一步发展的机遇。

    污泥消化设备制造商的普遍看法是存在进一步发展的机遇。根本上讲,填埋和土地处置的限制将污泥消化阶段的病原菌处理推向更高级别,它们是污泥消化市场发展的驱动力。包括降低病原菌和载体引力在内,污泥消化的关键目标是减少液态污泥的体积。虽然,污泥消化市场的增长主要来自城市,但一些工业企业也开始转向消化槽制造商寻求解决方案。污泥脱水市场的驱动力有若干因素,其中主要是规章制度的要求。市场也有可能被现存城市废水处理设施的扩张和翻新,以及工业设施的数量增长所驱动。对工业设施而言,其增长将来自制药业,造纸工厂,食品加工和饲料生产部门。由于各种鼓励终端用户生产A类有机污泥的规章制度,污泥干燥市场的年收入将出现轻微增长。公众关于B类有机污泥使用的消极反应是另一个因素,它从根本上促使终端用户考虑更加高级的有机污泥处理方式,而不再顾及美国环保署的规章制度。其需求有可能来自城市和工业两方面的终端用户,需求的驱动主要来自减少污泥处置前的体积。污泥干燥过程具有的一些好处:l 干燥过程减少污泥的体积,使它易于储存,运输和封装。l 增加污泥的发热量,因此提高焚化过程的效率。l 污泥干燥使得污泥无病原菌。l 在进入土地之前,提高污泥的结构。l 干燥后的污泥能够被用做肥料。污泥处置的传统方法,如海洋倾倒、填满、焚化,正给环境带来不能挽回的破坏。规章制度的改变正成为驱动废水和污泥处理市场的催化剂。这些规章制度正驱动终端用户寻求除焚化、土地利用和海洋倾倒之外的污泥处置方式。除此之外是城市和工业污泥处置场所的减少。这两个因素促使终端用户重新使用初沉污泥或二沉污泥作为像工业中汽油一样可持续获取的能源。

  • 【分享】日本城镇污水处理厂污泥处理技术及启示

    在日本北陆地区和东京、横滨等地城镇污水处理厂污泥处理处置工作。 我们先后考察了位于小松的石川县翠丘净化中心的污泥加温干燥设施、七尾市西部水质管理中心的移动式污泥干燥设备、珠洲市净化中心的生物能沼气发酵设施。此后,我们又考察了横滨市南部污泥资源化中心和东京都南部污泥处置中心。现就日本城镇污水处理厂污泥处理的方法和技术简述如下: 1、加温干燥法 翠丘污泥加温干燥设施位于翠丘污水处理厂内,翠丘污水处理厂现有处理能力2万立方米/日,污泥经中温消化脱水后(每天9吨,含水率约为78%),进入污泥加温干燥设施干化成2吨含水率约12-13%的干燥污泥,干燥污泥用于制肥或作为烧制水泥的骨料。污泥干燥的能量主要来源于污泥消化环节产生的沼气,并辅以少量的重油(约占总能量的10%),重油最大投加量为60升/小时。干燥污泥时剩余的热空气被用于污泥消化罐加温,最大限度地实现能源的综合利用。该污泥加温干燥设施总建设投资5亿日元(折合人民币约3500万元),占地1360平方米。 2、生物能沼气发酵法 生物能沼气发酵设施位于珠洲市污水处理厂(规模0.72万立方米/日)内,是日本环境省和交通省于2005年联合研发、2006年正式投入使用的,也是日本生物能源利用的第一个试点。该设施日处理能力50吨,将污水处理厂浓缩脱水污泥、当地水产加工中的鱼杂、家庭化粪池中的粪便、厨房垃圾,以及农业垃圾等进行混合处理,通过37℃、19天发酵,产生的沼气作为能源全部在污水处理厂中加以利用,对处理残渣进行干燥作为肥料还原于农田或无偿派发给市民。 3、综合焚烧利用法 横滨市南部污泥资源化中心和东京都南部污泥处置中心都是大规模的区域污泥处置中心。横滨市南部污泥资源化中心服务于横滨市南部7座污水处理厂,东京都南部污泥处置中心是东京最大的污泥处理处置设施,负责东京都40%污泥量的处理,为两个污水处理厂(总规模200万立方米/日)服务。各污水处理厂的剩余污泥直接通过管道输送到污泥中心,污泥中心将剩余污泥进行浓缩、消化、脱水、干化、焚烧,灰渣用于制造建材。 4、车载式干燥法 车载式高效率污泥干燥设备(又称移动污泥干燥车)是日本建设省主持研发的。在七尾市地区,中小规模的污水处理厂很多,各污水处理厂自行建设和运行污泥处置设施很不经济,针对这一问题,日本以“国家模范项目”的形式开展了移动污泥干燥车的研制工作。2000年4月,每小时处理400公斤85%含水率污泥的第一台移动污泥干燥车正式投入运行,该车在日本是首次研发,在全世界也是第一台。目前,移动污泥干燥车在七尾市田鹤浜町、鸟屋町等7个乡镇污水处理厂(总规模近2万立方米/日)之间巡回,污水厂将85%含水率的污泥通过管道与污泥干燥车上的接口对接,污泥被干燥成含水率约为20%的颗粒状固体,干燥污泥最终用于制肥。七尾市通过移动污泥干燥车巡回使用,使得各乡镇污水处理厂的污泥处理费用大幅度降低。移动污泥干燥车的造价约为2亿日元(折合人民币约1400万元),目前,该干燥车尚未投入批量生产。 污泥处置是污水处理的最后环节,是污水处理工作的重要组成部分。从污水中分离出来的污染物质,绝大部分富集在污泥中,只有将污泥进行安全处置,杜绝二次污染,才能使污水处理的环境效益真正得以体现。通过对日本城镇污水处理厂污泥处理处置工作考察学习,本人围绕如何结合我省实际,做好我省城镇污水处理厂污泥处理处置工作作了一些思考: 一是政府的高度重视。在日本,虽然污水处理厂尾水排放执行的标准大约只相当于我国《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的一级或二级标准,且较少考虑脱氮除磷,但是,日本政府十分重视污泥处理处置工作,出台了一系列的法律法规。日本污泥处理处置设施建设统一由国家和地方政府承担,设施运行管理由专业公司负责,运行费用在污水处理费和地方政府经费中支出。 二是先进的理念。在日本,凡是污泥制作的肥料,一般都对居民无偿派发,本人认为这是政府在污泥处置理念上的飞越。在国内,政府一般总是寄希望于污泥处理处置项目的营利,希望完全通过市场化运作,但结果往往是由于制肥成本高于市场肥价而使项目难以为继。我认为,只要使污泥最终得以妥善、安全处置,政府公共财政的投入是必须的,其所获得的巨大的环境效益是难以用金钱来衡量的。 三是先进的技术。无论是污泥干化、焚烧技术,还是移动污泥干燥车技术,日本都远远领先于我们。我省应当因地制宜地借鉴和吸收日本的先进技术,并使之本土化,这将会对我省、乃至全国城镇污水处理厂污泥处理处置工作具有先导意义。 四是政策的导向。无论是我国《城市污水处理及污染防治技术政策》,还是我省城镇污水处理工作的实践,应该说都没有对污泥消化给予足够的重视。与此同时,污泥干化在国内和我省也属于刚刚起步的摸索阶段。目前,国家对城镇污水处理厂污泥填埋的含水率有明确要求,我认为污泥干化在今后一段时期将是必由之路。日本的实践告诉我们,污泥消化与干化犹如一对孪生姐妹,污泥不经消化直接干化,将使得高额能耗成为污泥干化的最大障碍。 五是统筹的规划建设。横滨市和东京都是采用通过管道输送污泥集中处理处置的方法,这在国内闻所未闻,也使我深深感受到日本政府在污泥处理处置方面的远见卓识,体会到污水污泥统筹规划、配套建设的重要性。

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