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  • 气温骤降,对污水厂有哪些影响?
  • 发布时间: 2022-12-7 点击次数:518 
  • 污水处理技术通常是物理、化学、生物三种方法相结合的,低温条件下,污水处理设施的物理性能会变差,化学反应和生物反应的外部条件也会不利于污水的净化。秋冬低温常常会使污水厂面临严峻挑战,尤其是对活性污泥生长、脱氮除磷效果有较大影响。

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    比如,污水厂员工前期辛辛苦苦驯化好的的可以适应较高温度生长的微生物,在面对突然而来的低温时,会大量死去或失去活性。

    而当员工们花费大量时间、人力、物力去驯化新微生物菌群时,期间又会造成污水处理厂污泥活性的降低甚至消失,使微生物系统崩溃,在产生大量剩余污泥的同时,引起污水处理厂处理效果急剧下降。

    污水厂为了平衡低温带来的不利影响,会在温度尚未发生较大变化的秋季就提前做好菌种的驯化,以较长的时间来抵消菌群组成变化带来的影响。

    浙江永续环境工程有限公司在此结合以往进水情况和冬季运行的经验,总结了秋冬低温对污水厂的影响,控制好运行参数,以适应环境变化的需要,确保足量处理污水、出水水质稳定达标。


    秋冬低温对污水厂有哪些影响?


    1、秋冬低温会减弱硝化、反硝化作用

    硝化细菌的可生存环境温度在4-45℃之间,亚硝化菌的最适温度为35℃,硝酸菌的最适温度是35-42℃。

    在最适温度以下随着温度降低硝化细菌的活性也随之下降,当温度下降10℃,硝化细菌****比增殖速率和活性至少降低一半,12℃时反映速率下降50%,在5℃时停止硝化作用。

    反硝化的最适温度在15-20℃之间,低于此温度时反硝化菌的代谢能力降低到较低水平,反硝化反应收到明显抑制,当温度低于5℃时反硝化作用几乎停止。

    2、秋冬低温会间接影响生物除磷效果

    聚磷菌为耐冷菌,通常正常运行时温度降低对其影响应该不大,但在实际运行过程中效果会确有明显下降。在低温环境下对生物除磷的影响主要有3个方面:

    温度降低影响微生物的新陈代谢和生理活性,微生物增殖速度下降,从而影响聚磷菌的释磷和吸磷的效果,导致系统的除磷功能下降。

    低温情况下,聚糖菌成为了生化系统中的优势菌群,聚磷菌的优势地位遭到破坏。

    对于活性污泥和生物膜耦合的新型脱氮除磷工艺,在低温条件下,总磷的去除率受有机负荷的影响比正常温度更明显。

    3、秋冬低温可能会引起污泥膨胀

    当气温较低时,污水中正常的活性菌群生长受到抑制,繁殖缓慢。而其中适合低温生长的微丝菌属微生物在适宜温度下却会大量繁殖生长。

    这些菌属会在生长过程中互相勾连、聚合成团,从而形成较大的颗粒,产生大量的剩余污泥,如不及时排除,就会引起污水处理厂的污泥膨胀。

    4、秋冬低温降低了污泥沉降性能

    秋冬气温降低后,活性污泥中微生物菌群的活性降低,其细胞表面胞外聚合物的分泌量减少,微生物之间的相互作用降低,难以结合形成团状聚合物。

    这会导致活性污泥颗粒细碎,不易形成大颗粒絮状物,从而使得污泥颗粒的沉降性能下降,降低了泥水分离的效果,导致出水中常有细小悬浮颗粒出现,影响了出水效果。

    5、秋冬低温降低了污泥活性

    低温会严重影响微生物的代谢,导致污泥活性下降。主要体现在以下3个方面:

    在低温情况下活性污泥中的微生物表面蛋白质的活性降低,其表面的原生质膜流动性下降,从而不利于微生物进行营养物质的运输。

    较低的温度也抑制了微生物体内酶的活性,阻碍了微生物对营养物质的利用,使微生物不能正常进行营养吸收,从而抑制了微生物的生长,使活性污泥中微生物菌群数量下降,活性大为降低。

    脱氮除磷过程中硝化菌、聚磷菌等微生物的活性也会受到温度的影响,生长速率降低,导致污泥龄增长,从而出现这些活性微生物流失的现象。

    6、秋冬低温会影响微生物所需养料溶解度

    低温通常会使有机物在水中的溶解度下降,然而不同有机物在水中的溶解度不同,其溶解度受到温度变化而变化的趋势也不尽相同。

    较低的水温使得活性污泥中各种微生物生长所需的养料溶解度发生变化

    可能会使不同营养组分之间的比例发生变化,可能偏离了微生物生长所需的****比例,不利于微生物的代谢过程;

    较低的水温整体降低了水中微生物生长所需的营养来源的含量,相比水温较高的情况下,可能需要投加更多的营养物质才能保证活性污泥中微生物的正常生长,增加了污水处理厂的运营成本;

    大量本应作为能量来源的有机物不能溶解于水中被微生物利用,也可能会导致产生大量污泥,影响活性污泥的浓度。


    结 尾

    浙江永续环境工程有限公司的核心技术短流程脱氮除磷工艺(HJDL),可以有效减缓因降温带来的污水处理厂处理效果下降等问题。该工艺强化生化反应为核心,通过投加复合微生物菌剂和生物增效载体,在高效厌氧,兼氧,好氧微生物孵化器的独特造粒功能作用下,全天候、无死角、全时段的在反应池产生具有外部好氧,中部兼氧,内部厌氧特殊结构的颗粒化污泥,给微生物构造了一个优良的生存环境、具有新陈代谢速度快及优势菌群富集度高的特点,可大幅提高微生物数量种群及活性。

    利用从自然界中筛选的抗逆性极强的复合微生物菌(复合COD菌、复合脱氮菌、复合聚磷菌、复合脱硫菌、复合耐盐菌、复合除油菌),这些微生物的耐温,耐盐和活菌数量的优势使生化系统增效的有力保障,具有耐8℃—55℃的极端条件,远远强于普通工艺运行的****温度。

    同时,该技术目前面向现有污水厂可不停产、不停水、不动土建实现原位提标、提量改造,且见效快,30 天内可达 GB18918-2002 一级 A 标准;60 天达GB3838-2002 地表四类水排放标准。

    面对环保水务企业在运营中遇到的“避险、合规、降本、增效”等行业痛点问题,进行了深入探讨,探寻不同的解题思路。软硬一体解决方案的出现,为水务集团这类重资产运营公司有效地提升了资产运营效率,同时,让国有资产保值增值探索出一条新路。

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