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沉降性能不同的污泥,其体积差异最大,且可节省测定时间。

SV 值与污泥浓度、污泥絮体颗

粒大小、污泥絮粒性状等因素有关。丝状细菌数量与污泥沉降性能为国内外学者所重视,大
量的事实证明污泥中丝状菌数量越多,其沉降性能越差,絮粒外部的无数

“触手”阻碍了絮

粒间的压缩,使污泥

SV 值升高,严重时,SV30 接近 100%,最终导致污泥膨胀。在管理

中,应足以丝状菌数量的动态变化,一旦其数量达到一定数量并有继续增多的趋势,必须
采取措施予以克服。
③ 污泥体积指数 SVI  SVI 系指曝气池中活性污泥混合液经 30min 沉降后,1g 干污泥所占
的污泥层体积

(以 mL 计)。在 SVI 的概念中排除了污泥浓度对沉降体积的影响,反映了活性

污泥的松散程度,是判断污泥沉降浓缩性能的一个常用参数。一般认为

SVI 小于 100 时,

污泥沉降良好;

SVI 大于 200 时,污泥膨胀,沉降性能差。污泥絮粒的大小与污泥的形状

能影响

SVI 值,此外,污泥负荷(F/M)对 SVI 也往往有较大的影响。图 5-11 是有关 F/M

SVI 的影响曲线。

④ 出水悬浮物(ESS)  ESS 值的大小是活性污泥系统运行状况及污泥性状的一个重要的指标。

lmg/L ESS 表现出的 BOD 在 0.54~0.69mg/L 之间,平均为 0.61mg/

LBOD。可见出水 ESS 越高,出水 BOD 值也越高。出水 BOD 与出水 ESS 的关系大致可有
方程

BOD 二 8.8+0.61ESSo    

ESS 的多少与污泥絮粒大小、丝状菌数量等有关。此外,ESS 偏高还同管理上的不善导致污
泥性状恶化有关,如溶解氧不足、进水

pH 值及有毒物质超标、回流污泥过量等。当 ESS 大

30mg/L 时,表明悬浮物流失过多,这时应寻找原因、采取对策、加以纠正。

⑤ 污泥负荷  人流污水 BOD5 的量(食料)和活性污泥量(微生物)比值称为活性污泥的污泥
负荷。污泥负荷对于处理效果、污泥增长和需要量影响很大,必须注意掌握。一般来说,污泥
负荷在

0.2—0.5kg(BOD5)/(kgMLSS·d)之间时,BOD5 去除率可达 90%以上。常用

值掌握在

0.3kg(BOD5)/(kgMLSS·d)左右。 

调节污泥负荷的主要手段是控制曝气池

MLSS,‘增加 MLSS 可降低污泥负荷,减少

MLSS,则提高污泥负荷,增加或减少 MLSS 一般通过增加或减少排泥来实现。
⑥ 污泥的可滤性  污泥的可滤性是指污泥混合液在滤纸上的过滤性能。凡结构紧密、沉降性
能好的污泥,滤速快。凡解絮的、老化的污泥,滤速甚慢。
⑦ 污泥的耗氧速率(OUR)  OUR 是指单位质量的活性污泥在单位时间内的好氧量,其单位

mg/(g·h)或 mg02/(gMLVSS·h)。OUR 的数值与污泥的泥龄及基质的生物氧化难易

程度有关。活性污泥

OUR 值的测定在废水生物处理中可用于以下几个方面。

a.控制排放污泥的数量  在正常运行时,只要废水水量和浓度亦即污泥的负荷无大的变动,
OUR 值亦应稳定。若排泥数量过多,可导致泥龄过短,结果 OUR 上升,可根据此来控制剩
余污泥的合理排放量。
b.防止污泥中毒  当活性污泥系统中毒物浓度突然增加时,污泥的微生物即受抑制,OUR
迅速下降,可据此用于系统的自动报警装置。
活性污泥的

OUR 一般 8~20mg02/(gMLVSS,h)。当 OUR>20mg02/(gMLVSS·h)时

往往是污泥的

FAVI 过高或排泥量过多;当 OUR<8mg02/(gMLVSS·h)时,则为 F/M

过低或污泥中毒。
(4)水质化学测定指标
① 进、出水的 BOD/COD 比值  就可生物降解性而言,可将废水中的 COD 组分分成两部
分,即可生物降解

COD 组分(CODB)和不可生物降解 CODNB 组分。如上所述,废水经生

物法处理后,

CODB 组分大都得以去除,而 CODNB 除少量被活性污泥吸附以外,大多数

未能去除,因此,在废水生物法处理中,

COD 的去除率总是低于 BOD 的去除率,结果使

出水的

B/C 比值有较大幅度的下降,B/C 比值往往小于 0,10(视废水中 CODB 组分在