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AR-ngwtt-c 较长的启动周期:其形成约需3到8个月 较高的操作环境温度 不适应处理低浓度污水 去除营养物质(氮和磷)污染效果不理想 好氧颗粒污泥和传统活性污泥性质的比较 不同有机负荷时颗粒污泥的性质 5天泥龄 20天泥龄 30天泥龄 10天泥龄 不同控制泥龄下形成的 好氧颗粒污泥的外部形态 好氧颗粒污泥的储存 葡萄糖培养的颗粒污泥 醋酸根培养的颗粒污泥 颗粒污泥能被储存数月而无结构分解现象发生。 开始曝气,加入营养后储存的颗粒污泥的生物活性很容易被恢复。 使用的接种颗粒污泥性质: 平均直径: 1.28 mm 污泥体积指数: 28 mL/g 耗氧率: 13.4 mgO2/g/h 有机成分含量: 51.2% 储存时间: 3个月 由储存的颗粒污泥接种并启动生物反应器 反应器启动 好氧颗粒污泥使用量2.0 L,相当于反应器工作体积的5.9% (2) 实现启动生物污泥浓度为1.03 g/L 接种污泥(经过3个月的储存) 接种并在反应器中运行一天后 接种颗粒和曝气一天后颗粒的观察比较 以耗氧率表示的接种污泥在反应器中运行后其活性的变化 储存的颗粒能在接种并运行3天后完全恢复到储存前的活性 好氧颗粒污泥的形成机理 细胞自固定过程中的四个步骤 步骤 1: 细菌之间通过物理运动相互接触. 促进这一反应的动力包括: 流体动力 物质扩散力 重力沉降 热力学动力, 如布朗运动 细胞的自我活动 步骤 2: 细胞间相互接触及稳定过程. 促使细胞相互吸引的动力包括: 物理吸引力: 范德华力 异性电荷吸引力 热动力,包括表面自由能 表面张力 疏水性 丝状细菌的搭桥效应 化学及生化吸引力: 细胞表面脱水 细胞膜粘连 细胞间信息传递及收集 细胞分泌产生胞外聚合物, 比如胞外多聚糖等分泌物 细胞群的生长 新陈代谢变化和由环境诱发的基因变化,这些变化促进了细胞之间的相互作用,进而导致具有高度组织性的微生物结构形成 步骤 3: 生物聚合体的成熟,促进这一过程的作用包括: 步骤 4: 在流体剪切力作用下,最终形成稳定的具有三维微观结构的颗粒污泥系统 在颗粒污泥内的细胞周围观察到的胞外多聚糖 细胞表面疏水性: 可能在诱发细胞间的粘结扮演一个关键的角色 胞外多聚糖: 可能对帮助维持颗粒污泥结构的完整性比较重要 选择压力: 有利于形成并保持结构紧凑且具有较好沉降性能的颗粒污泥 好氧颗粒污泥的应用 高浓度有机废水的处理 毒性废水的处理 有机和营养物质的同时去除 对重金属离子的生物吸附 基因转换形成的专效高能细菌的固定 高浓度有机废水的处理 好氧颗粒污泥 较高的污泥截留 高浓度有机废水的处理 耐受较高的冲击负荷 97.0(±1.8) 97.0(±0.1) 92.0(±3.0) 89.0 92.0(±4.0) 93.0(±5.0) COD去除率 (%) 97.7(±1.4) 97.7(±1.4) 99.0(±0.1) 97.5(±0.6) 97.3(±0.5) 93.0(±4.0) 颗粒污泥强度 (%) 42(±2) 49(±12) 31(±3) 74(±8) 85(±15) 106(±38) 污泥体积指数 (mL/g ) 112(±7) 71(±18) 84(±2.9) 69(±15) 65(±24) 53(±12) 沉降速度 (m/h) 0.75(±0.14) 0.72(±0.15) 0.54(±0.18) 0.64(±0.17) 0.63(±0.17) 0.69(±0.16) 近圆率 (aspect ratio) 4.20(±0.10) 1.96(±0.92) 3.30(±1.30) 3.06(±1.30) 2.95(±1.25) 2.7(±1.00) 平均直径 (mm) 9.0 6.0 15.0 12.0 9.0 6.0 OLR (kg COD/m3/d) OLR (kg COD/m3/d) 醋酸根培养的颗粒污泥 葡萄糖培养的颗粒污泥 可处理有机负荷高达15.0 kg COD/m3/d 采用颗粒污泥作为生物工作介质,可缩小反应器体积,进而减少了系统对土地面积的需求 苯酚废水的处理 悬浮污泥絮体的颗粒化 提高细菌对苯酚等毒性组分的忍耐能力 进水中苯酚浓度: 500 mg/L 出水中苯酚浓度: 0.2 mg/L 苯酚降解速率: 1.4 g/g MLVSS/d (2倍大于驯化的接种污泥絮体) 由于其独特的微生物和胞外分泌物形成的密实结构,颗粒污泥为相当数量的微生物提供了庇护和缓冲的功用。 在例如含酚废水的处理过程中,减轻了毒性物质对微生物的直接影响,从而提高了污泥对毒性冲击负荷的忍耐力 苯酚颗粒污泥对苯酚和总有机碳的生物降解 在苯酚引入系统3天后系统可在每个运行周期内将苯酚去除。 系统稳定后,进水浓度为315 mg/
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