《废水生物处理》(第二章 生物处理功能判断实例).ppt

上传人:本田雅阁 文档编号:3093784 上传时间:2019-07-07 格式:PPT 页数:127 大小:4.57MB
返回 下载 相关 举报
《废水生物处理》(第二章 生物处理功能判断实例).ppt_第1页
第1页 / 共127页
《废水生物处理》(第二章 生物处理功能判断实例).ppt_第2页
第2页 / 共127页
《废水生物处理》(第二章 生物处理功能判断实例).ppt_第3页
第3页 / 共127页
《废水生物处理》(第二章 生物处理功能判断实例).ppt_第4页
第4页 / 共127页
《废水生物处理》(第二章 生物处理功能判断实例).ppt_第5页
第5页 / 共127页
点击查看更多>>
资源描述

《《废水生物处理》(第二章 生物处理功能判断实例).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《废水生物处理》(第二章 生物处理功能判断实例).ppt(127页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、1,2019/7/7,第二章 生物处理功能判断实例,2019/7/7,2,第二章 生物处理功能判断实例,原生动物、微小后生动物以及其他显微镜能够鉴别的生物,成为判断水处理装置的环境条件和处理水水质等好坏的指标性生物。特别是原生动物及微小后生动物比较容易鉴别和计数,因而在污水处理厂的运行管理方面应将其作为重要的判断项目来进行观察。 须藤曾调查过用活性污泥法、淹没式滤池(接触氧化)及生物转盘法等的处理设备生活污水的运行情况和微生物相,并分别在每种方法中选择了认为是最为重要的其中微型动物,列于下表2-1。,第二章 生物处理功能判断实例,2019/7/7,3,第二章 生物处理功能判断实例,表2-1 生

2、物处理设备中最重要的微型动物比较,2019/7/7,4,第二章 生物处理功能判断实例,第二章 生物处理功能判断实例,2.1 判断活性污泥功能的指标性生物 1 活性污泥良好时出现的生物(活性污泥性生物) 当活性污泥良好时出现的生物,有钟虫属、累枝虫属、盖虫属、有肋楯纤虫属、独缩虫属、聚缩虫属、各种吸管虫类、轮虫类、寡毛类等固着型种属或者匍匐性种属。统称为活性污泥性生物,它们的存在表明处理功能得到充分发挥。 另外,在总个体数中,活性污泥生物所占的比例也很重要,一般,如活性污泥性生物占80%以上就能得到良好的处理水水质。,2019/7/7,5,图2-1:钟虫属(Vorticella)钟形钟虫(Vor

3、ticella campanula)的形状,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥良好时出现的生物(钟虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,6,图2-2:累枝虫属(Epistylis)的形状,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥良好时出现的生物(累枝虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,7,图2-3:盖虫属(Opercularia)的形态 1:小盖虫(Opercularia minima) ,2:微盘盖虫(Opercularia microdiscum) , 3:巧盖虫(Opercularia phryyaneae) ,4:曲柄盖虫(Opercularia c

4、urvicaule) , 5:短柄盖虫(Opercularia aliensi) ,6:叩头盖虫(Opercularia nutans) , 7:微球盖虫(Opercularia glomerata) ,8:栉水虱盖虫(Opercularia asellicola),第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥良好时出现的生物(盖虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,8,第十一章 生物处理功能判断实例,图2-4:有肋楯纤虫(Aspidisca cotata)的形态 A:腹面,B:横断面 a:正常个体,b:食物多时的个体,c、食物缺少时的个体,活性污泥良好时出现的生物(有肋楯纤虫属于原

5、生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,9,图2-5:独缩虫属(Carchesium)的形态 1:栉水虱单缩虫(Carchesium aselli)2:累枝单缩虫(Carchesium epistylis) 3:双生单缩虫(Carchesium gemellum),第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥良好时出现的生物(独缩虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,10,图2-6:聚缩虫属(Zoothamnium)的形态 1:侏儒聚缩虫(Zoothamnium pygmaeum) ,2:阿氏聚缩虫(Zoothamnium adamsi) , 3:霉聚缩虫(Zoothamnium

6、 mucedo) ,4:Zoothamnium hcntscheli,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥良好时出现的生物(聚缩虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,11,图2-7:吸管虫属(Acineta)的形态 1:结节壳吸管虫(Acineta tuberosa),2:Acineta tacustris,第二章 生物处理功能判断实例,图2-8:锤吸管虫属(Tokophrya .sp)的形态,活性污泥良好时出现的生物(吸管虫属属于原生动物门纤毛虫纲),2019/7/7,12,图2-9:足吸管虫属固着足吸管虫(Podophrya fixa)的形态,图2-10:足吸管虫属(Po

7、dophrya sp.)捕食尾草履虫的情况,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥良好时出现的生物(吸管虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,13,图2-11:轮虫(Rotifer)的形态,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥良好时出现的生物,大多数轮虫以细菌、霉菌、藻类、原生动物及有机颗粒为食,轮虫要求较高的溶解氧量。在污水生物处理系统中常在运行正常、水质较好、有机物含量较低时出现。但当污泥老化解絮、污泥碎屑较多时,会刺激轮虫大量增殖,数量可多至1mL中近万个,这是污泥老化解絮的标志。,2019/7/7,14,图2-12:轮虫类旋轮虫属(Philodina)的形态,第二章

8、生物处理功能判断实例,活性污泥良好时出现的生物,2019/7/7,15,图2-13:轮虫类鞍甲轮虫属(Lepadella)的形态,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥良好时出现的生物,返回,2019/7/7,16,第二章 生物处理功能判断实例,第二章 生物处理功能判断实例,2.1 判断活性污泥功能的指标性生物 1 活性污泥良好时出现的生物(活性污泥性生物) 当活性污泥良好时出现的生物,有钟虫属、累枝虫属、盖虫属、有肋楯纤虫属、独缩虫属、聚缩虫属、各种吸管虫类、轮虫类、寡毛类等固着型种属或者匍匐性种属。统称为活性污泥性生物,它们的存在表明处理功能得到充分发挥。 另外,在总个体数中,活性污泥生物

9、所占的比例也很重要,一般,如活性污泥性生物占80%以上就能得到良好的处理水水质。,2019/7/7,17,第二章 生物处理功能判断实例,1 活性污泥良好时出现的生物(活性污泥性生物),活性污泥性生物的个体数 (N/mL),图2-14:普通曝气法 活性污泥性生物个体数与COD的关系,图2-15:延时曝气法 活性污泥性生物个体数与COD的关系,处理水的COD(mg/L),处理水的COD(mg/L),2019/7/7,18,第二章 生物处理功能判断实例,2 活性污泥状态恶化时出现的生物(非活性污泥性生物) 如豆形虫属、肾形虫属、草履虫属、瞬目虫属、波豆虫属、屋滴虫属、滴虫属等属于快速游泳型的种属是在

10、活性污泥状态恶化时出现的生物。当这些生物出现时,絮凝体较小,往往在0.10.2mm以下,活性污泥性状恶化的时候,波豆虫属、屋滴虫属、滴虫属等微小鞭毛虫类所占的比例极高。且当处理功能严重恶化时,微型动物几乎不出现,而可以观察到大量的分散装细菌,活性污泥的凝聚能力下降,分散絮粒所占比例极端增高。,2019/7/7,19,图2-16:豆形虫属(Colpidium)弯豆形虫(Colpidium campylum)的形态,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥状态恶化时出现的生物(豆形虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,20,图2-17:肾形虫属(Colpoda)的形态 1:粗糙肾形虫

11、(Colpoda aspera) ,2:僧帽肾形虫(Colpoda cucullus) ,3:膨大肾形虫(Colpoda inflata),第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥状态恶化时出现的生物(肾形虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,21,图2-18:草履虫属(Paramecium) 尾草履虫(Paramecium caudatum)的形态,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥状态恶化时出现的生物(草履虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,22,图2-19:瞬目虫属(Glaucoma) 闪瞬目虫(Glaucoma Scintillans)的形态,第二章

12、 生物处理功能判断实例,活性污泥状态恶化时出现的生物(瞬目虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,23,图2-20:波豆虫属(Bodo)的形态 1:尾波豆虫(Bodo caudatus) ;2:梨波豆虫(Bodo edax) ; 3:球波豆虫(Bodo globosus) ;4:软波豆虫(Bodo lens) ; 5:变形波豆虫(Bodo mutabilis),第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥状态恶化时出现的生物(波豆虫属属于原生动物门鞭毛虫纲),返回,2019/7/7,24,图2-21:屋滴虫属(Oicomonas)的形态 1:气球屋滴虫(Oicomonas tarmo)

13、 ;2:Oicomonas rocialis; 3:斯氏屋滴虫(Oicomonas steinli),第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥状态恶化时出现的生物(屋滴虫属属于原生动物门鞭毛虫纲),返回,2019/7/7,25,图2-22:滴虫属(Monas)的形态 1:变形滴虫(Monas amoebina) ;2:普通滴虫(Monas unlgaris) ; 3:斜滴虫(Monas abligua),第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥状态恶化时出现的生物(滴虫属属于原生动物门鞭毛虫纲),返回,2019/7/7,26,第二章 生物处理功能判断实例,2 活性污泥状态恶化时出现的生物(非活性污

14、泥性生物) 如豆形虫属、肾形虫属、草履虫属、瞬目虫属、波豆虫属、屋滴虫属、滴虫属等属于快速游泳型的种属是在活性污泥状态恶化时出现的生物。当这些生物出现时,絮凝体较小,往往在0.10.2mm以下,活性污泥性状恶化的时候,波豆虫属、屋滴虫属、滴虫属等微小鞭毛虫类所占的比例极高。且当处理功能严重恶化时,微型动物几乎不出现,而可以观察到大量的分散装细菌,活性污泥的凝聚能力下降,分散絮粒所占比例极端增高。,2019/7/7,27,第二章 生物处理功能判断实例,3 从活性污泥恶化恢复到正常时出现的生物 (中间活性污泥性生物) 中间活性污泥性生物有漫游虫属、斜叶虫属、管叶虫属等慢速游泳型或匍匐行进的生物。

15、这些生物很少是以优势出现的,而且这些生物是在过渡期内出现的,所以能大量地观察到的时间不过是510天左右。,2019/7/7,28,图2-23:漫游虫属(Litonotus)形态 1:片状漫游虫(Litonotus fasciola) ,2:薄片漫游虫(Litonotus lamella),口缘,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥恶化恢复到正常时的生物(漫游虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,29,图2-24:斜叶虫属(Loxophyllum)形态 1:单核斜叶虫(Loxophyllum uninucleatum) ,2:凶猛斜叶虫(Loxophyllum helus),第

16、二章 生物处理功能判断实例,活性污泥恶化恢复到正常时的生物(斜叶虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,1,2,2019/7/7,30,图2-25:管叶虫属(Trachelophyllum) 卑怯管叶虫(Trachelophyllum pusillum)形态,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥恶化恢复到正常时的生物(管叶虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,31,第二章 生物处理功能判断实例,3 从活性污泥恶化恢复到正常时出现的生物 (中间活性污泥性生物) 中间活性污泥性生物有漫游虫属、斜叶虫属、管叶虫属等慢速游泳型或匍匐行进的生物。 这些生物很少是以优势出现的,而且这些生物是

17、在过渡期内出现的,所以能大量地观察到的时间不过是510天左右。,2019/7/7,32,第二章 生物处理功能判断实例,4 活性污泥分散,解体时出现的生物 活性污泥分散,解体时的指标性生物为变形虫属和简便虫属等肉足类,如在1毫升混合液中出现一万个以上的个体时,絮凝体变小,出水浑浊并呈白色。出现这种状态时再采取措施为时已晚,所以只要发现这些生物急剧增加,就要减少回流污泥量,通过这样的操作可以使解体现象得到某种程度的控制。,2019/7/7,33,图2-26:变形虫属(Amoeba)的形态 1:大变形虫(Amoeba proteus) ;2:疣状变形虫(Amoeba verrucosa),第二章 生

18、物处理功能判断实例,活性污泥分散,解体时出现的生物(变形虫属属于原生动物门肉足虫纲),返回,放射状伪足,2019/7/7,34,图2-27:简便虫属(Vahlkampfia) 蛤蝓简便虫(Vahlkampfia Limax)的形态,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥分散,解体时出现的生物(简便虫属属于原生动物门肉足虫纲),返回,2019/7/7,35,第二章 生物处理功能判断实例,4 活性污泥分散,解体时出现的生物 活性污泥分散,解体时的指标性生物为变形虫属和简便虫属等肉足类,如在1毫升混合液中出现一万个以上的个体时,絮凝体变小,出水浑浊并呈白色。出现这种状态时再采取措施为时已晚,所以只要

19、发现这些生物急剧增加,就要减少回流污泥量,通过这样的操作可以使解体现象得到某种程度的控制。,2019/7/7,36,第二章 生物处理功能判断实例,5 活性污泥膨胀时出现的生物 球衣菌属、发硫菌属、诺卡氏菌属、各种霉菌等丝状微生物是导致活性污泥膨胀的主要生物。一旦这种丝状微生物异常增长,活性污泥呈棉絮状,而且在静置状态下也不容易沉淀。污泥容积指数(SVI)为200600或600以上。如将膨胀污泥置于显微镜下观察,就可看到断线条状的丝状微生物相互缠绕着,膨胀污泥中也出现微型动物,但其个体数一般比正常污泥少。,2019/7/7,37,图2-28:球衣菌属(Sphaerotilus) 球衣细菌(Sph

20、aerotilus natans)的形态,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥膨胀时出现的生物(球衣菌属属于杆菌),返回,2019/7/7,38,图2-29:发硫菌属(Thiothrix)发硫细菌的形态,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥膨胀时出现的生物(发硫菌属属于杆菌),返回,2019/7/7,39,图2-30:诺卡氏菌属(Nocardia)的形态,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥膨胀时出现的生物(诺卡氏菌属属于放线菌),返回,放线菌,2019/7/7,40,第二章 生物处理功能判断实例,5 活性污泥膨胀时出现的生物 球衣菌属、发硫菌属、诺卡氏菌属、各种霉菌等丝状微生物是导致活

21、性污泥膨胀的主要生物。一旦这种丝状微生物异常增长,活性污泥呈棉絮状,而且在静置状态下也不容易沉淀。污泥容积指数(SVI)为200600或600以上。如将膨胀污泥置于显微镜下观察,就可看到断线条状的丝状微生物相互缠绕着,膨胀污泥中也出现微型动物,但其个体数一般比正常污泥少。,2019/7/7,41,第二章 生物处理功能判断实例,5 活性污泥膨胀时出现的生物 丝状微生物导致的活性污泥膨胀通常在下列几种情况下可以观察到: a、BOD:N和BOD:P的比例高; b、pH值较低; c、BOD负荷较高; d、流入废水中低分子碳水化合物多; e、水温偏低; f、流入重金属等有毒物质。,2019/7/7,42

22、,第二章 生物处理功能判断实例,5 活性污泥膨胀时出现的生物 当发现膨胀现象时,采取以下措施,能在某种程度上对污泥膨胀加以控制: a、将沉淀污泥和消化污泥进行混合; b、投加铁盐(氯化铁550mg/L),铝盐(明矾计为10 100 mg/L ),氯( 1020mg/L),过氧化氢( 40200mg/L。前两者为连续投加,后两者为间歇投加; c、降低溶解氧浓度; d、降低BOD负荷; e、将曝气池改为推流式; f、对回流污泥进行再曝气(在阶段曝气可将曝气池廊道的前部用于污泥再曝气)等。,2019/7/7,43,第二章 生物处理功能判断实例,6 溶解氧不足时出现的生物 溶解氧不足时主要出现喜欢在溶

23、解氧不足环境下生活的生物,即贝日阿托氏菌属、扭头虫属、新态虫属等。当这一类生物出现在曝气池内时,有时活性污泥呈黑色,并散发出腐败的臭味。所以当出现这种生物相时需要向构筑物内增加送气量,以提高溶解氧浓度。,2019/7/7,44,图2-31:贝日阿托氏菌属(Beggiatoa) 巨大贝日阿托氏菌(Beggiatoa gigantea)的形态,第二章 生物处理功能判断实例,溶解氧不足时出现的生物(贝日阿托氏菌属属于杆菌),返回,2019/7/7,45,第二章 生物处理功能判断实例,溶解氧不足时出现的生物(扭头虫属属于原生动物门纤毛虫纲),图2-32:扭头虫属(Metopus)的形态 1:如意扭头虫

24、(Metopus es) ,2:褐色扭头虫(Metopus fuscus),返回,2019/7/7,46,图2-33:新态虫属(Caenomorpha)的形态,第二章 生物处理功能判断实例,溶解氧不足时出现的生物,返回,2019/7/7,47,第二章 生物处理功能判断实例,6 溶解氧不足时出现的生物 溶解氧不足时主要出现喜欢在溶解氧不足环境下生活的生物,即贝日阿托氏菌属、扭头虫属、新态虫属等。当这一类生物出现在曝气池内时,有时活性污泥呈黑色,并散发出腐败的臭味。所以当出现这种生物相时需要向构筑物内增加送气量,以提高溶解氧浓度。,2019/7/7,48,第二章 生物处理功能判断实例,7 过分曝气

25、时出现的生物 经持续地过分曝气而使溶解氧超过5mg/L时,就会出现大量的各种肉足类及轮虫类。在形成这种生物相的情况下,减少曝气量也不会有什么问题。,2019/7/7,49,第二章 生物处理功能判断实例,8 污水浓度和BOD负荷很低时出现的生物 当污水浓度和BOD负荷很低时会出现以游仆虫属、旋口虫属、轮虫属、表壳虫属、鳞壳虫属等占优势的生物。这种生物多,也标志着硝化正在进行。在形成这种生物相的情况下,即使提高BOD负荷进行运转也不会有什么问题。,2019/7/7,50,图2-34:游仆虫属(Euplotes)的形态 1:正游仆虫(Euplotes aediculatus) ;2:盘状游仆虫(Eu

26、plotes patella) ;3:多污游仆虫(Euplotes moebiusi) ;4:亲游仆虫(Euplotes affinis) ; 5:湿生游仆虫(Euplotes charan) ;6:铲钩游仆虫(Euplotes harpa) ; 7:大口游仆虫(Euplotes earytomus) ;8:伍氏游仆虫(Euplotes woodruffi),第二章 生物处理功能判断实例,污水浓度和BOD负荷很低时出现的生物(游仆虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,51,图2-35:旋口虫属(Spirostomum)的形态 1:桥旋口虫(Spirostomum teres)

27、,2:大旋口虫(Spirostomum ambiguum),第二章 生物处理功能判断实例,污水浓度和BOD负荷很低时出现的生物(旋口虫属属于原生动物门纤毛虫纲),返回,2019/7/7,52,图2-36:轮虫(Rotifer)的形态,第二章 生物处理功能判断实例,活性污泥良好时出现的生物,返回,2019/7/7,53,图2-37:表壳虫属(Arcella)的形态 1:普通表壳虫(Arcella Vulgaris) ;2:盘状表壳虫(Arcella discoides),第二章 生物处理功能判断实例,污水浓度和BOD负荷很低时出现的生物(表壳虫属属于原生动物门肉足虫纲),漂流表壳虫,返回,201

28、9/7/7,54,图2-38:鳞壳虫属(Euglypha)的形态,第二章 生物处理功能判断实例,污水浓度和BOD负荷很低时出现的生物(鳞壳虫属属于原生动物门肉足虫纲),2019/7/7,55,图2-40:结节鳞壳虫(Euglypha tuberculata)的形态,图2-39:鳞壳虫属(Euglypha)的形态,第二章 生物处理功能判断实例,污水浓度和BOD负荷很低时出现的生物(鳞壳虫属属于原生动物门肉足虫纲),返回,2019/7/7,56,第二章 生物处理功能判断实例,8 污水浓度和BOD负荷很低时出现的生物 当污水浓度和BOD负荷很低时会出现以游仆虫属、旋口虫属、轮虫属、表壳虫属、鳞壳虫属

29、等占优势的生物。这种生物多,也标志着硝化正在进行。在形成这种生物相的情况下,即使提高BOD负荷进行运转也不会有什么问题。,2019/7/7,57,第二章 生物处理功能判断实例,9 有害物质流入时生物相的变化 原生动物及轮虫类等微型动物受有害物质的影响比细菌更敏感,因此,根据微型动物的观察可以推断有害物质对活性污泥的影响。在活性污泥性生物中,最容易受到影响的是楯纤虫属。因此,当楯纤虫属急剧减少时,就可以判定为受到了有害物质的影响或者是有了某些 环境条件的变化。 此时,一方面要提高曝气池的微生物浓度,另一方面也必须采取措施,去除污染源的有害物质。,2019/7/7,58,第二章 生物处理功能判断实

30、例,2.2 判断生物膜功能的指标性生物 在生物转盘法中测定生物膜量比较容易,但在其他生物膜法中,生物膜的定量测定比较困难。通常,任何一种生物膜法都能保持着比活性污泥更高的污泥量(生物膜量)。然而,并不是生物膜量越多,处理水质就越好。相反,生物膜量过多容易引起堵塞或散发恶臭。 在生物转盘中,当生物膜量达到510mg/cm2或10mg/cm2以上时,就会出现泥桥(由于生物膜变得太厚而堵塞盘片之间间隙的现象称为泥桥),或者产生恶臭。,2019/7/7,59,第二章 生物处理功能判断实例,生物膜量通常由BOD负荷所决定,但一般在15mg/cm2左右为宜。在淹没式滤池法中,生物膜量最好在2000 500

31、0mg/L,但如果达到4000 6000mg/L或6000mg/L以上时,则容易引起滤料间隙堵塞。 生物膜中出现的微生物与BOD负荷有很大的相关关系。下面以负荷为中心阐述判断生物膜功能的指标生物。,2019/7/7,60,第二章 生物处理功能判断实例,2.2 判断生物膜功能的指标性生物 1 高负荷的生物膜 高负荷时,生物膜将由白色贝氏硫细菌和生枝动胶菌为占优势的种属,而且尾草履虫、豆形虫属、肾形虫属、波豆虫属、屋滴虫属等大量出现,生物膜的颜色呈黑色至灰色。这种微生物占优势的时候,接触槽和滤池的滤床内溶解氧往往在1mg/L以下。,2019/7/7,61,第二章 生物处理功能判断实例,2 负荷适当

32、的生物膜 在负荷适当的生物膜中,累枝虫属、沟钟虫、小口钟虫、盖虫属、旋轮虫属、轮虫属等占优势。线虫类和寡毛虫类也出现得相当多。而且也出现丝状菌和真菌类。生物膜的颜色呈灰褐色。,2019/7/7,62,第二章 生物处理功能判断实例,3 低负荷的生物膜 在低负荷的生物膜中,鳞壳虫属、普通表壳虫、变形虫属、棘匣壳虫属等占优势而纤毛虫类减少。生物膜呈褐色。在这样的生物膜中有硝化细菌大量生存,并产生硝化作用。在采用多段处理方式的场合,最好能在最后一段形成这样的生物膜(?)。溶解氧大约为5mg/L左右或者5mg/L以上。,2019/7/7,63,第二章 生物处理功能判断实例,4 更新快的生物膜 由于旋轮虫

33、属、轮虫属、双胃虫属、红斑瓢体虫、毛腹虫属、吻盲虫属、仙女虫属等微小后生动物的活动能促进生物膜迅速更新的同时,可以提高氧化向生物膜内部的转移,因此,使这类生物大量生存是适宜的。,2019/7/7,64,第二章 生物处理功能判断实例,5 后生动物异常增长的生物膜 当裸腹属、剑水蚤属、尖额属等甲壳类,红斑瓢体虫等寡毛类大量出现时,由于这些生物的摄食活动而使生物膜分散到水中,从而增加了处理水的悬浮固体含量。在个别场合,生物膜几乎可能全部消失,结果生物膜全部被甲壳类和寡毛类占满了。当寡毛类异常增长时,接触材料的表面有时呈红色。,2019/7/7,65,第二章 生物处理功能判断实例,6 发生恶臭的生物膜

34、 以白色贝氏硫细菌、新态虫属、扭头虫属、草履虫属等为占优势的生物膜因溶解氧下降而出现恶臭。,2019/7/7,66,第二章 生物处理功能判断实例,2.3 判断活性污泥功能的实例 1 城市污水的活性污泥,表2-2 城市污水活性污泥微生物相的实例 (1ml活性污泥混合液中个体数),2019/7/7,67,第二章 生物处理功能判断实例,表2-2 城市污水活性污泥微生物相的实例 (1ml活性污泥混合液中个体数),2019/7/7,68,第二章 生物处理功能判断实例,表2-2 城市污水活性污泥微生物相的实例 (1ml活性污泥混合液中个体数),2019/7/7,69,第二章 生物处理功能判断实例,肉足虫类

35、并没有归纳在这三类中,但是如果有必要分为三类的话,那么把它归纳在中间污泥性生物中比较合适。另外,侧弹跳虫及沟内管虫、粗袋鞭虫是属于鞭毛虫类,但这些生物在处理水质良好的场合出现频率也很高,所以把它们列入非活性污泥生物内是不合理的。因此,鞭毛虫类被列于其他类中。在各种处理水水质广泛范围内出现的微生物,很难作为指标性生物,所以最好不要分在这三类里。,表2-2 城市污水活性污泥微生物相的实例 (1ml活性污泥混合液中个体数),2019/7/7,70,第二章 生物处理功能判断实例,由表2-2可知: A是有肋楯纤虫占压倒多数,活性污泥性生物占了总个体数的92.7%。处理水水质非常好,而且透明。在这种状态下

36、可判断为典型的良好的活性污泥,因此,不宜改变操作条件持续地进行稳定的运行。,2019/7/7,71,第二章 生物处理功能判断实例,B是处于略有过分曝气的倾向,因而絮凝体小,处理水的透明度也有所下降。此时的微生物是以中间污泥性生物的卑怯管叶虫占优势,而活性污泥性生物所占比例也较小。根据这一结果可以判定为适当减少送气量的同时,还要减少剩余污泥排出量,并增加混合液悬浮固体(MLSS)更好些。,2019/7/7,72,第二章 生物处理功能判断实例,C是来自初沉池的悬浮固体(SS)高,因而这种SS在混合液悬浮固体中所占比例很大,结果使活性污泥恶化。微生物以卵尾波虫为优势种属,其他还出现了气球屋滴虫和弯豆

37、形虫。这些微生物是在溶解氧浓度低,活性污泥呈分散状态时出现的。活性污泥的絮凝体极小而呈黑色。处理水浑浊,BOD也高。 采取的措施为:首先,迅速排放初沉池污泥,减少流入曝气池的数量;其次,加大剩余污泥的排放量,同时暂时增加曝气池溶解氧到34mg/L。约一个星期后,小口钟虫将占优势,处理水水质也将提高。,2019/7/7,73,第二章 生物处理功能判断实例,2.3 判断活性污泥功能的实例 2 出现丝状微生物的活性污泥 人工配制污水进行实验,观察10d时间内微生物相的变化,致使活性污泥膨胀的生物浮游球衣菌从开始出现起,在一星期左右内一直占优势的增长。由于定量表述丝状微生物很困难,所以用定性的方法来表

38、示,见表2-3。 如果丝状微生物逐渐增长,则应该预想到会出现膨胀。产生膨胀时,往往是在预兆出现后510d内污泥容积指数(SVI)急剧增加。,2019/7/7,74,第二章 生物处理功能判断实例,表2-3 丝状微生物大量增殖时活性污泥的微生物相 (1ml活性污泥混合液中个体数),2019/7/7,75,第二章 生物处理功能判断实例,2.3 判断活性污泥功能的实例 3 溶解氧不足的活性污泥 下表列出了当溶解氧不足时,产生微臭的活性污泥中的微生物相。和的溶解氧都在1.0mg/L以下,而且证实了白色贝氏硫细菌的存在。当然也出现了尾草履虫、梨波豆虫等喜欢低溶解氧的微生物。 当这种微生物出现时就可以判定活

39、性污泥中已经缺乏溶解氧。 见表2-4。,2019/7/7,76,第二章 生物处理功能判断实例,表2-4 溶解氧不足时活性污泥的微生物相 (1ml活性污泥混合液中个体数),2019/7/7,77,第二章 生物处理功能判断实例,2.3 判断活性污泥功能的实例 4 工业废水的活性污泥 很多情况下,工厂废水的活性污泥因废水种类不同而与城市污水的活性污泥微生物相有很大差异。高浓度废水,BOD负荷也很高时,或含有大量氰或酚等有毒物质的情况下,出现的微型动物种类和数量往往都很少。甚至有时看不到镜检能够鉴别的微生物。一般在工业废水处理中,与城市污水的活性污泥相比微型动物的种类少。 如表2-5,这些工业废水处理

40、中混合液悬浮固体都很高,而且停留时间也都在1d以上,因此,污泥停留时间也很长。,2019/7/7,78,第二章 生物处理功能判断实例,表2-5 工业废水处理活性污泥微生物相的实例 (1ml活性污泥混合液中个体数),2019/7/7,79,第二章 生物处理功能判断实例,工业废水具有特异的微生物相。 A(制药厂废水)中只能看到3中,接近于盖虫属的纯种培养。在B(发酵工业废水)中,盖虫属也出现的相当多,但是侧弹跳虫占优势。在C(染色厂废水)中,所谓活性污泥性生物几乎没有出现,游仆虫属占优势,但并不能认为活性污泥的状况恶化。 一般来说,废水中所含的物质单一,则出现的微生物的种类也越少,如果像城市污水那

41、样含有多种物质,那么微生物的种类也会增多。,2019/7/7,80,第二章 生物处理功能判断实例,2.3 判断活性污泥功能的实例 5 低负荷的活性污泥 BOD负荷为0.050.1kg/kgMLSSd以下的低负荷活性污泥处理系统(主要是延时曝气活性污泥),有时并不像前面说的那样出现典型的微生物相。 表2-6为低负荷活性污泥微生物相的实例。,2019/7/7,81,第二章 生物处理功能判断实例,表2-6 低负荷活性污泥微生物相的实例 (1ml活性污泥混合液中个体数),2019/7/7,82,第二章 生物处理功能判断实例,A(清凉饮料厂废水),由于停留时间特别长,负荷低,因此硅藻大量增长。鳞壳虫属占

42、优势,而活性污泥性生物几乎看不到,即使这样,处理水水质仍然很好。但是,在活性污泥中使藻类增长起来,这并不是需要的,如果负荷过低,就能看到这种现象,所以只要有可能的话,最好将曝气池的一半停止运行。,2019/7/7,83,第二章 生物处理功能判断实例,B(复合式净水池),是寡毛类占优势。当这种微小后生动物占优势的情况下,往往剩余污泥产生量减少。可是,如果寡毛类增长得过分旺盛,则会促使活性污泥分散,处理水变得浑浊。,2019/7/7,84,第二章 生物处理功能判断实例,C(生活污水)是以轮虫的狭甲轮虫属为占优势种,但属于水蚤的多刺裸腹氵蚤也大量出现。此时虽然处理水的BOD值低,但可以见到相当多的微

43、小活性污泥碎片。如果在这时一旦出现了游泳型微小后生动物,则由于其活动使絮凝体易受到破碎,从而使处理水水质浑浊。特别是出现水蚤时,这种倾向更为明显。,2019/7/7,85,第二章 生物处理功能判断实例,2.4 生物膜功能的判断实例 1 生物转盘的生物膜 通常,生物转盘处理多采用24级的多级运行。在最初级和最后级,其微生物相必然存在着显著差异。 生物膜量随着废水的特点和温度等不同而有差异,但一般在第1级生物膜量为5.010.0mg/cm2,最后一级生物膜量为0.51.0mg/cm2左右比较适宜。,2019/7/7,86,第二章 生物处理功能判断实例,表2-7 生物转盘生物膜的微生物相(生活污水)

44、的实例 (1ml生物膜中个体数),2019/7/7,87,第二章 生物处理功能判断实例,表2-7为生活污水用4级生物转盘处理时的微生物相。整个4级的BOD负荷为9.0g/m2d。第1级以盖虫属为优势种;第2级以累枝虫属为优势种;第3级以侧弹跳虫为优势种;第4级以瘦尾虫属为优势种。 生物转盘处理中,如前所述,随着处理过程的逐级升级,生物膜具有从高负荷生物膜到低负荷的特点。如果最终级呈褐色,而且有大量的鳞壳虫属和普通表壳虫存在,那么就可以判定为处理水的BOD低,硝化进行的很充分。,2019/7/7,88,第二章 生物处理功能判断实例,表2-8 高负荷的生物转盘的微生物相(食品废水)的实例 (1ml

45、生物膜中个体数),2019/7/7,89,第二章 生物处理功能判断实例,表2-8是BOD为30g/m2d的高负荷下运行的生物转盘生物膜的微生物相。第一级接触槽中溶解氧为0,周围散发恶臭。白色贝氏硫细菌和生枝动胶菌占优势地增长,而且只能看到波豆虫属、气球屋滴虫、尾草履虫、肾形虫属、肾形豆形虫等喜欢微好氧性的原生动物而已。 越是到后级,占优势种属将随之变化,到了第4级仍有6.2mg/cm2生物膜量,而且以盖虫属为优势种。第1级和第2级里有些地方可以看到桥接现象,因而可以判定负荷明显偏高。第4级的生物相反映了负荷适当的第1级或第2级的特点。 生物转盘法中,为了使BOD保持在2030mg/L以下并达到

46、硝化的目的,在最后一级必须保持低负荷微生物相的特征。,2019/7/7,90,第二章 生物处理功能判断实例,2 淹没式滤池的生物膜 淹没式滤池往往也多采用包括23级的多级处理。且在最初级同样表现出高负荷的特征,最后级表现低负荷的特征。由于滤料的形状不同而在容易形成厌氧性的一部分生物膜中微好氧性微生物增多。 表2-9为填充带状填料的淹没式滤池(二级处理)生物膜的生物相。,2019/7/7,91,第二章 生物处理功能判断实例,表2-9 二级淹没式滤池生物膜的微生物相(复合式净化池)的实例 (1ml生物膜中个体数),2019/7/7,92,第二章 生物处理功能判断实例,表2-9所示二级处理淹没式滤池

47、,第一部分生物膜相当厚,而且生物膜的内部呈厌氧性,促使尾草履虫和白色贝氏硫细菌增多。第2级由于只有极薄的生物膜,所以看不到微好氧性的微生物。因为旋轮虫属、沟钟虫、鳞壳虫属、普通表壳虫等也出现得相当多,所以判定为生物膜的处理功能正常。 实际处理水出水的BOD为13mg/L,硝化率为50%左右。,2019/7/7,93,第二章 生物处理功能判断实例,淹没式滤池的微生物相即使在同一个接触曝气池中也因地点不同而微生物相往往有相当大的差异。特别是生物膜呈污泥状或碎片状积聚时,这种倾向更为明显。因此,有必要从几个地方采集生物膜试样进行判断。在淹没式滤池中,如果在最后一级里肉足类和微小后生动物出现得相当多时

48、,就可以判定处理水的BOD在2030mg/L或20mg/L以下。,2019/7/7,94,2.5 原生动物的增长速度 阐述从活性污泥中分离出来的9种常见纤毛虫增长速度的测定结果。包括有肋楯纤冲、锐利楯纤虫、小口钟虫、沟钟虫、螅状独缩虫、盖虫属、褶累枝虫、弯豆形虫、尾草履虫。 实验条件是20条件下,以15种污泥细菌混合培养液为食料。,第二章 生物处理功能判断实例,2019/7/7,95,1 小口钟虫的增长速度 原生动物有时也采用接合或自体受精等复杂的有性生殖,但通常是按无性分裂的方式进行繁殖。小口钟虫科生物经一分为二分裂后形成称为游泳体的自由游泳性子细胞,进而长出柄成为成体。 小口钟虫是进行异配

49、生殖的,但在培养初期只观察到按一分为二的分裂方式进行增长。,第二章 生物处理功能判断实例,2019/7/7,96,1 小口钟虫的增长速度,图2-41:小口钟虫的增长曲线,实验在22.5条件下培养,48h以内呈对数增长关系,在36h以内,细胞的大小不发生变化,而一到3648h时,则细胞大小变小(长2543m),而且能够看到很多结合子及孢囊,因此,将t=24h作为对数增长而求得增长速度是合适的。这种培养法中,溶解氧不会成为控制因素。,第二章 生物处理功能判断实例,2019/7/7,97,1 小口钟虫的增长速度,表2-10 摄食从占优势生物不同的各种活性污泥中分离出来的污泥细菌时,小口钟虫的增长速度(SE培养基),第二章 生物处理功能判断实例,2019/7/7,98,表2-10看出,7个不同污水处理厂的活性污泥,所分离出来的污泥细菌,分别置于SE培养基内进行增长,并使其作为小口钟虫的食料,以测定小口

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1