活性污泥于正常的状态时,沉降性能良好,但如在运行中活性污泥发生变质,污泥便不易于沉降,体积变大,泥水分离的效果变差甚至看不到泥水分离现象。 此时,均会影响到污水处理效果,那么,引起污泥膨胀的原因有哪些,又该如何采取有效的措施进行应对呢,看看下面的理解,兴许能有所启发。

1、污水处理活性污泥法为什么会出现污泥膨胀?
所谓的膨胀 ;强调一个胀字 ;污泥结构是由密实变得松散是其最根本的特征,体积增大,上浮,沉降性下降,最终影响出水水质均是膨胀的后果。 生活污水处理方法属于重力分离法的处理单元有沉淀、上浮(气浮)等,相应使用的处理设备是沉砂池、沉淀池、隔油池、气浮池及其附属装置等。
污水的运行和调试过程中,污泥膨胀是为最头疼的问题之一。 发生率高,发生后调整时间长,最可怕的是调整方法时而有效时而无效。 目前各种类型的活性污泥工艺基本上都会发生污泥膨胀,有人说SBR工艺或者有前置生物选择的工艺可以避免污泥膨胀, 那是一厢情愿的说法,只能说该方法减少了膨胀发生的几率,但没有一种工艺可以完全避免污泥膨胀。
污泥膨胀中,最明显的指标就是污泥沉降比,最初发现的也是SV的增加。
但更能准确地说明污泥膨胀的指标是污泥体积指数,这个指标几乎是为了说明污泥膨胀而设定的。
斜管沉淀池为了提高沉淀效果,减少用地面积,多采用蜂窝斜管异向流沉淀池、加速澄清池、脉冲澄清池等。沉淀池在废水处理中广为使用。 考虑到颗粒沉淀过程中的絮凝因素,假设颗粒的沉速以等加速改变,并设起始沉速为零。结合考虑管内的流速分布,则斜管长度为:-d*tgθ式中a为颗粒沉速变化的加速度,即a=du/dt上述三种方法,各有不足之处。 与SV不同的是SVI考虑了MLSS,打个比方,SV就是一个物体的体积,MLSS是一个物体的质量,而一个污泥是否膨胀,不是取决于一个物体的体积,而是取决于其密度。 SVI指标可以看作是体积除以质量,或者说是密度的倒数。 SVI值过低则表明污泥粒径小、密实,无机成分含量高;若SVI值过高,则表明污泥整体较轻、沉降性能不好,将要发生或已经发生污泥膨胀。
以下指标可以做一个参考:SVI〈100污泥的沉降性能好;100〈SVI〈200污泥的沉降性能一般;SVI〉200污泥的沉降性能不好。 污水超标处理方案由于城市人口的不断增多,城市生活废水处理问题日益凸显。 又因为技术落后、资金短缺、治理难度较大,一直影响着城市环境及其建设。 如果不尽快解决这些问题,那么随着城市化的推进,用水量的不断增加,污染将会更加的严重,影响也会更加的恶劣。
对于城镇的污水来说, SVI值一般在50到150之间。 一般来说,活性污泥的SVI值在100左右时,其沉降性能最佳,当SVI值超过150时,预示着活性污泥即将或已经处于膨胀状态, 若SVI达到300以上,则污泥的沉降性能变得非常差,已发生膨胀。
2、引起污泥膨胀的两种情况
污泥膨胀分为两种情况,一种比较好处理,另外一种则比较麻烦。
沉淀池应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物,净化水质的设备。利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。沉淀池按水流方向分为水平沉淀池和垂直沉淀池。沉淀效果决定于沉淀池中水的流速和水在池中的停留时间。
比较好处理的叫做 ;非丝状菌引起的污泥膨胀 ;。
沉淀池应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物,净化水质的设备。利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。沉淀池按水流方向分为水平沉淀池和垂直沉淀池。沉淀效果决定于沉淀池中水的流速和水在池中的停留时间。 污水处理的步骤以热交换原理为基础的处理方法也属于物理处理法,其处理单元有蒸发、结晶等。 非丝状菌污泥膨胀有点类似于人吃多变胖,人类吃得过多且运动量过少的时候,最容易变胖, 因为能量都转化成脂肪存储起来了,对于主要吸收有机物的菌胶团细菌来讲也是一样。 由于其中一种原因,菌胶团细菌吸附有机物以后来不及处理,便把有机物以多糖的形式存储在细胞的周围,这些物质具有亲水性, 菌胶团吸附了大量的水以后变成了凝胶状,像果冻一样。 氮和磷缺乏引起的污泥膨胀原理也类似,细菌自身的合成既需要碳元素也需要氮和磷元素。 缺乏氮和磷,有机物自然不能转化成细菌,多余的碳元素以多糖类的形式,存储在了细菌周边。
另外一种处理起来非常困难的情况是丝状菌引起的污泥膨胀,具体原因是什么几乎没有人能说得清,或者说由于情况有很多种,没有人可以全面概括。 不管是什么原因引起,最终的结果都是丝状菌的大量繁殖,污泥处理能力变差,污泥结构变得松散、上浮,难于沉降。