活性污泥法处理系统运行中的异常情况有哪些。

题目
问答题
活性污泥法处理系统运行中的异常情况有哪些。
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相似问题和答案

第1题:

在活性污泥处理系统运行效果检测中,检测哪些项目?


正确答案: ①反应处理效果的项目:进出水总的和溶解性的BOD、COD进出水总的和挥发性的SS、进出水的有毒物质。
②反应污泥营养与环境的项目:氮、磷、水温、PH等。
③反映污泥情况的项目:SV%、MLSS、MLVSS、SVI、DO、微生物相等。

第2题:

活性污泥法在运行过程中有时会出现异常情况使污泥流失,处理效果降低。


正确答案:正确

第3题:

( )是活性污泥法处理系统的主体。

A.活性污泥

B.生物膜

C.曝气池


答案:A

第4题:

活性污泥法有哪些主要运行方式?各种运行方式有何特点?


正确答案: 传统推流式:污水和回流污泥在曝气池的前端进入,在池内呈推流式流动至池的末端,充氧设备沿池长均匀布置,会出现前半段供氧不足,后半段供氧超过需要的现象。
渐减曝气法:渐减曝气布置扩散器,使布气沿程递减,而总的空气量有所减少,这样可以节省能量,提高处理效率。
分步曝气:采用分点进水方式,入流污水在曝气池中分3—4点进入,均衡了曝气池内有机污染物负荷及需氧率,提高了曝气池对水质、水量冲击负荷的能力。
完全混合法:进入曝气池的污水很快被池内已存在的混合液所稀释、均化,入流出现冲击负荷时,池液的组成变化较小,即该工艺对冲击负荷具有较强的适应能力;污水在曝气池内分布均匀,F/M值均等,各部位有机污染物降解工况相同,微生物群体的组成和数量几近一致;曝气池内混合液的需氧速率均衡。
浅层曝气法:其特点为气泡形成和破裂瞬间的氧传递速率是最大的。在水的浅层处用大量空气进行曝气,就可以获得较高的氧传递速率。
深层曝气法:在深井中可利用空气作为动力,促使液流循环。并且深井曝气池内,气液紊流大,液膜更新快,促使KLa值增大,同时气液接触时间延长,溶解氧的饱和度也由深度的增加而增加。
高负荷曝气法:在系统与曝气池构造方面与传统推流式活性污泥方相同,但曝气停留时间公1.5-3.0小时,曝气池活性污泥外于生长旺盛期。主要特点是有机容积负荷或污泥负荷高,但处理效果低。
克劳斯法:把厌氧消化的上清液加到回流污泥中一起曝气,然后再进入曝气池,克服了高碳水化合物的污泥膨胀问题。而且消化池上清液中富有氨氮,可以供应大量碳水化合物代谢所需的氮。消化池上清液夹带的消化污泥相对密度较大,有改善混合液沉淀性能的功效。
延时曝气法:曝气时间很长,活性污泥在时间和空间上部分处于内源呼吸状态,剩余污泥少而稳定,无需消化,可直接排放。本工艺还具有处理过程稳定性高,对进水水质、水量变化适应性强,不需要初沉池等优点。
接触稳定法:混合液的曝气完成了吸附作用,回流污泥的曝气完成稳定作用。本工艺特点是污水与活性污泥在吸附池内吸附时间较短,吸附池容积较小,再生池的容积也较小,另外其也具有一定的抗冲击负荷能力。
氧化沟:氧化沟是延时曝气法的一种特殊形式,它的池体狭长,池深较浅,在沟槽中设有表面曝气装置。曝气装置的转动,推动沟内液体迅速流动,具有曝气和搅拌两个作用,使活性污泥呈悬浮状态。
纯氧曝气法:纯氧代替空气,可以提高生物处理的速度。在密闭的容器中,溶解氧的饱和度可提高,氧溶解的推动力也随着提高,氧传递速率增加了,因而处理效果好,污泥的沉淀性也好。
吸附-生物降解工艺:处理效果稳定,具有抗冲击负荷和pH变化的能力。该工艺还可以根据经济实力进行分期建设。
序批式活性污泥法:工艺系统组成简单,不设二沉池,曝气池兼具二沉池的功能,无污泥回流设备;耐冲击负荷,在一般情况下(包括工业污水处理)无需设置调节池;反应推动力大,易于得到优于连续流系统的出水水质;运行操作灵活,通过适当调节各单元操作的状态可达到脱氮除磷的效果;污泥沉淀性能好,SVI值较低,能有效地防止丝状菌膨胀;该工艺的各操作阶段及各项运行指标可通过计算机加以控制,便于自控运行,易于维护管理。

第5题:

运行中变压器有哪些异常情况,应退出运行?


正确答案:1)变压器内部音响很大,有严重的放电声;
2)在正常冷却条件下,变压器温度不正常或不断上升;
3)防爆管爆破或油枕冒油;
4)油色变化过甚,油内出现炭质;
5)套管有严重的破裂和放电现象;
6)出现椿头过热、喷油、冒烟。

第6题:

活性污泥系统中常见的运行异常情况有()、()、()、污泥上浮和泡沫。


正确答案:污泥膨胀;污泥解体;污泥腐化

第7题:

常见的活性污泥法的运行方式有哪些?


正确答案:传统活性污泥法、阶段曝气法、吸附再生法、完全混合曝气法、延时曝气法。

第8题:

下列关于活性污泥法的描述中哪项是错误的()

  • A、活性污泥法处理系统实质上是人工强化模拟自然界水体自净系统
  • B、混合液中含有足够的溶解氧是活性污泥法处理系统必要的运行条件
  • C、活性污泥净化的过程主要是由物理、化学和物理化学反应过程组成
  • D、有机物从污水中去除过程的实质,就是有机物作为营养物质被活性污泥微生物摄取、代谢与利用的过程

正确答案:C

第9题:

活性污泥法的运行方式有哪几种?试就传统活性污泥法特点,简述其他活性污泥法产生的基础。


正确答案: 活性污泥法的主要运行方式有:
(1)普通活性污泥法(2)渐减曝气法
(3)多点进水活性污泥法(阶段曝气法)
(4)吸附再生活性污泥法
(5)完全混合性污泥法
(6)延时曝气活性污泥法
(7)氧化沟。对于传统活性污泥法:污水与生物污泥同时从首端进,尾端出;微生物的增长在增长曲线上,呈现出一个线段;
该法具有处理效率高、出水水质好,剩余污泥量少的优点。但它的不足是,
(1)耐冲击负荷差
(2)供氧与需氧不平衡。

第10题:

活性污泥法处理系统运行中的异常情况有哪些。


正确答案: (1)污泥膨胀: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,应立即予以重视。
污泥膨胀总体分为两大类:丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀。前者系活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖导致的膨胀;后者系菌胶团细菌本身生理活动异常,致使细菌大量积累高粘性多糖类物质,污泥中结合水异常增多,比重减轻,压缩性能恶化而引起的膨胀。在实际运行中,污水处理厂发生的污泥膨胀绝大部分为丝状菌污泥膨胀。工业废水厂比城市污水厂更容易发生膨胀。完全混合活性污泥法比推流式活性污泥法易发生污泥膨胀。
污泥膨胀的控制大体可分为三类:
①临时控制措施(污泥助沉法、灭菌法);
②工艺运行调节控制措施;
③环境调控控制法。
(2)污泥解体:当活性污泥处理系统的处理水质浑浊,污泥絮凝体微细 化,处理效果变坏等则为污泥解体现象。  活性污泥处理系统运行不当或污水中混入有毒物质都可能引发污泥解体。如曝气过量,致使活性污泥微生物的营养平衡遭到破坏,微生物量减少并失去活性,吸附能力降低,絮凝体缩小质密,一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥,处理水质浑浊,SVI值降低等。当污水中存在有毒物质时,微生物会受到抑制或伤害,使污泥失去活性而解体,其净化功能下降或完全停止。  发生污泥解体后,应对污水量、回流污泥量、空气量和排泥状态以及SV、MLSS、DO、污泥负荷等多项指标进行检查,确定发生的原因,加以调整;当确定是污水中混入有毒物质时,应考虑这是新的工业废水混入的结果,需查明来源进行局部处理。
(3)污泥腐化:污泥腐化是二沉池污泥长期滞留而厌氧发酵产生H2S、CH4等气体,致使大块污泥上浮。污泥腐化上浮与污泥脱氮上浮不同,腐化的污泥颜色变黑,并伴有恶臭。  二沉池泥斗构造不合理,污泥难下滑或刮泥设备有故障,使污泥长期滞留沉积在死角容易引起污泥腐化。  可通过加大二沉池池底坡度或改进池底刮泥设备,不使污泥滞留于池底;清除死角,加强排泥;安设不使污泥外溢的浮渣清除设备等可减少该问题的发生。
(4)污泥上浮: 污泥(脱氮)上浮是由于曝气池内污泥泥龄过长,硝化进程较高(—般硝酸盐达5mg/l以上),但却没有很好的反硝化,因而污泥在二沉池底部产生反硝化,硝酸盐成为电子受体被还原,产生的氮气附于污泥上,从而使污泥比重降低,整块上浮。另外,曝气池内曝气过度,使污泥搅拌过于激烈,生成大量小气泡附聚于絮凝体上,或流入大量脂肪和油类时,也可能引起污泥上浮。  增加污泥回流量或及时排除剩余污泥,在脱氮之前将污泥排除;或降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄和降低溶解氧等,使之不进行到硝化阶段;加强反硝化功能都可减少该问 题的发生。
(5)泡沫问题:泡沫是活性污泥法处理厂运行中常见的现象。泡沫可在曝气池上堆积很高,并进入二沉池随水流走,产生一系列卫生问题。  生物泡沫(多呈褐色)在冬天能结冰,清理起来异常困难。夏天生物泡沫会随风飘荡,产生不良气味。预防医学还认为产生生物泡沫的诺卡氏菌极有可能为人类的病原菌。如果采用表曝设备,生物泡沫还能阻止正常的曝气充氧,使曝气池混合液中的溶解氧浓度降低。生物泡沫还能随排泥进入泥区,干扰浓缩池及消化池的运行。生物泡沫处理比较困难,有的处理厂曾尝试用加氯、增大排泥、降低SRT等方法,但均不能从根本上解决问题。因此,对生物泡沫要以防为主。  化学泡沫(多呈乳白色)由污水中的洗涤剂以及一些工业用表面活性物质在曝气的搅拌和吹脱作用下形成。化学泡沫处理较容易,可以喷水消泡或投加除沫剂(如机油、煤油等,投量约为0.5~1.5mg/L)等。此外,用风机机械消泡,也是有效措施。  
(6)异常生物相:在工艺控制不当或入流水质水量突变时,会造成生物相异常。在正常运行的传统活性污泥工艺系统中,存在的微型动物绝大部分为钟虫。认真观察钟虫数量及生物特征的变化,可以有效地预测活性污泥的状态及发展趋势。  在DO为1~3mg/L时,钟虫能正常发育。如果DO过高或过低,钟虫头部端会突出一个空泡,俗称“头顶气泡”,此时应立即检测DO值并予以调整。当DO太低时,钟虫将大 量死亡,数量锐减。
当进水中含有大量难降解物质或有毒物质时,钟虫体内将积累一些未消化的颗粒,俗称“生物泡”,此时应立即测量SOUR值,检查微生物活性是否正常,并检测进水中是否存在有毒物质,并采取必要措施。
当进水的pH发生突变,超过正常范围,可观察到钟虫呈不活跃状态,纤毛停止摆动。此时应立即检测进水的pH,并采取必要措施。
在正常运行的活性污泥中,还存在一定量的轮虫。其生理特征及数量的变化也具有一定的指示作用。例如,当轮虫缩入甲被内时,则指示进水pH发生突变;当轮虫数量剧增时,则指示污泥老化,结构松散并解体。最后需要强调的是,生物相观察只是一种定性方法,缺乏严密性,运行中只能作为理化方法的一种补充手段,而不可作为唯一的工艺监测方式。
(7)消化不足:氨氮通过消化作用转化为硝酸氮的部分减少,氨氮去除率降低,出水不能满足国家污水排放标准对出水氨氮的要求。
(8)反硝化不足:在缺氧阶段,污水中的硝酸氮通过反硝化去除部分减少,导致出水中TN难以达到国家污水排放标准对出水TN的要求。