System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种利用铁碳微粉控制污泥膨胀并实现污泥颗粒化的方法技术_技高网

一种利用铁碳微粉控制污泥膨胀并实现污泥颗粒化的方法技术

技术编号:43738844 阅读:19 留言:0更新日期:2024-12-20 13:00
本发明专利技术公开了一种利用铁碳微粉控制污泥膨胀并实现污泥颗粒化的方法。所述方法包括:将铁碳颗粒粉碎碾磨,筛选后得到粒径为50~200μm的铁碳微粉;将铁碳微粉按0.5~5.0kg/m<supgt;3</supgt;的投加量投入到膨胀活性污泥系统中;投加后污泥膨胀现象得到快速控制,且污泥沉降性能明显提升。此外,利用铁碳微粉作为晶核以及铁碳粉末发挥微电解作用,促进了好氧颗粒污泥的形成,同时提升了系统对污染物的去除性能。本发明专利技术能够有效解决废水中污泥膨胀问题,并培养出具有高效处理性能的好氧颗粒污泥。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于污泥处理,具体涉及一种利用铁碳微粉控制污泥膨胀并实现污泥颗粒化的方法


技术介绍

1、活性污泥法是目前国内外应用最广泛的废水生物处理方法。然而,在实际工程中,污泥膨胀是活性污泥工艺不可避免的问题。当污泥出现膨胀时,会导致二沉池泥水分离困难、大量污泥流失,严重影响污水处理系统的高效稳定运行。污泥膨胀具有危害大,控制困难且恢复周期长的特点。因此,针对污泥膨胀问题,一直以来都是废水生物处理亟待解决的问题。目前,常用的污泥膨胀控制措施分投加药剂和调整工艺运行条件两大类。投加药剂可以迅速控制污泥膨胀,但无法彻底解决,污泥膨胀依旧会间歇发生;人为调整工艺运行条件虽然可以从根本上消除污泥膨胀问题,但这个过程需要很长时间,且控制难度较大,无法快速恢复系统的正常运行。

2、好氧颗粒污泥(aerobic granular sludge,ags)是活性污泥微生物在好氧条件下自凝聚形成的聚集体,被认为是一种非常具有应用前景的新型废水生物处理技术。相对于传统活性污泥,ags具有结构密实、沉降性好、生物量高、耐受高有机负荷和有毒有害物质等优点。目前关于好氧颗粒污泥形成的机制尚未明确,丝状菌假说和晶核假说被研究者普遍接受。晶核假说将颗粒污泥的形成抽象为结晶过程,污泥会在微小惰性物质表面附着生长,以这些物质为核心,逐渐形成好氧颗粒污泥。因此,在污泥系统中,通过投加固体物质可以促进好氧颗粒污泥的形成,改善污泥的沉降性能,从而解决污泥膨胀问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是针对废水处理中,污泥膨胀导致沉降性能差、泥水分离困难和污泥流失的问题,提供了一种利用铁碳微粉控制污泥膨胀并实现污泥颗粒化的方法。

2、为实现以上目的,本专利技术提供如下技术方案:

3、一种利用铁碳微粉控制污泥膨胀并实现污泥颗粒化的方法,包括以下步骤:

4、(1)将粒径5.0~7.0毫米的铁碳颗粒放入研磨机内粉碎碾磨,碾磨后的粉末经过80目筛网筛选,过筛后收集的粉末即为铁碳微粉;

5、(2)将所述铁碳微粉投加到污泥沉降性差或已发生污泥膨胀的活性污泥系统中,然后按照设定工况运行;

6、(3)运行一段时间后,系统中的污泥容积指数下降且形成好氧污泥颗粒。

7、优选的,所述铁碳微粉的主要成分是fe和c,fe元素和c元素质量比为1:4,铁碳微粉的粒径为50~200μm。

8、优选的,所述污泥沉降性差或已发生污泥膨胀的活性污泥的容积指数svi30大于150ml/g。

9、优选的,在活性污泥系统的曝气或缺氧阶段投加所述铁碳微粉,确保铁碳微粉能与活性污泥充分接触。

10、优选的,所述铁碳微粉在活性污泥系统中的投加量为0.5~5.0kg/m3。

11、优选的,所述设定工况为采用废水进入活性污泥系统中进行运行,每周期依次包括进水、好氧、沉淀、出水以及闲置五个阶段。

12、优选的,运行稳定后污泥系统中污泥容积指数svi30小于50ml/g,svi5/svi30大于0.90,污泥粒径为0.2~1.3mm。

13、本专利技术的有益效果为:

14、(1)本专利技术在沉降性能差或发生污泥膨胀的活性污泥系统中,通过投加铁碳微粉成功抑制了污泥膨胀,实现了污泥膨胀的控制,改善了污泥的沉降性能,使系统得以恢复正常运行。

15、(2)本专利技术铁碳微粉可发生微电解作用,产生的一些系列副产物,如fe2+、fe3+及其沉淀物等副产物。这些副产物可作为微生物附着和生长的晶核,同时铁碳微粉溶出的fe2+和fe3+能刺激微生物分泌eps,促进微生物的聚集,有助于好氧颗粒污泥形成。

16、(3)本专利技术铁碳微粉可作为丝状菌附着载体,使丝状菌在载体上缠绕生长,抑制了丝状菌的无序繁殖生长,在控制污泥膨胀的同时,促进了好氧颗粒污泥的形成,改善了废水生物处理系统的污泥沉降性能和污染物降解效果。

17、(4)本专利技术利用投加铁碳微粉有效控制了污泥膨胀问题,进一步实现了好氧颗粒污泥的培养,为实际应用中解决污泥膨胀问题提供了新的思路。

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【技术保护点】

1.一种利用铁碳微粉控制污泥膨胀并实现污泥颗粒化的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述铁碳微粉的主要成分是Fe和C,Fe元素和C元素质量比为1:4,铁碳微粉的粒径为50~200μm。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述污泥沉降性差或已发生污泥膨胀的活性污泥的容积指数SVI30大于150mL/g。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在活性污泥系统的曝气或缺氧阶段投加所述铁碳微粉,确保铁碳微粉能与活性污泥充分接触。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述铁碳微粉在活性污泥系统中的投加量为0.5~5.0kg/m3。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述设定工况为采用废水进入活性污泥系统中进行运行,每周期依次包括进水、好氧、沉淀、出水以及闲置五个阶段。

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,运行稳定后污泥系统中污泥容积指数SVI30小于50mL/g,SVI5/SVI30大于0.90,污泥粒径为0.2~1.3mm。

【技术特征摘要】

1.一种利用铁碳微粉控制污泥膨胀并实现污泥颗粒化的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述铁碳微粉的主要成分是fe和c,fe元素和c元素质量比为1:4,铁碳微粉的粒径为50~200μm。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述污泥沉降性差或已发生污泥膨胀的活性污泥的容积指数svi30大于150ml/g。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在活性污泥系统的曝气或缺氧阶段投加所述铁碳微粉,确保铁碳...

【专利技术属性】
技术研发人员:李军陈云鑫潘宽
申请(专利权)人:浙江工业大学
类型:发明
国别省市:

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