【摘 要】
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长期以来好氧颗粒污泥的培养都将沉降时间作为一个极其重要的控制因素,一般认为沉降时间高于10min不能实现污泥颗粒化.本研究首次报道了利用SBR反应器在沉降时间为15min的条件下实现好氧颗粒污泥的培养及稳定运行.本试验采用的中试装置有效高度1.0m,直径0.5m,有效容积196L,进水水源为低负荷模拟生活污水.在周期时间为3h,曝气量约7.5L/min,沉降时间为30min条件运行至第7天时调整沉
【机 构】
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武汉大学土木建筑工程学院,武汉430072
【出 处】
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第二十次全国环境微生物学学术研讨会
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长期以来好氧颗粒污泥的培养都将沉降时间作为一个极其重要的控制因素,一般认为沉降时间高于10min不能实现污泥颗粒化.本研究首次报道了利用SBR反应器在沉降时间为15min的条件下实现好氧颗粒污泥的培养及稳定运行.本试验采用的中试装置有效高度1.0m,直径0.5m,有效容积196L,进水水源为低负荷模拟生活污水.在周期时间为3h,曝气量约7.5L/min,沉降时间为30min条件运行至第7天时调整沉降时间为15min,在第9天即实现好氧污泥的完全颗粒化.初始形成的好氧颗粒污泥形态规则,颜色较深偏黑褐色,随着培养过程的进行污泥逐渐变黄,最终呈现浅黄色.反应器中污泥浓度随着培养过程的进行发生明显变化,接种污泥浓度2000mg/L,第12天污泥浓度剧减至200mg/L,但随着培养过程的进行,污泥浓度缓慢增长,且好氧颗粒污泥系统稳定运行约30天后仍没有明显的污泥解体迹象.对反应器除污性能监测结果表明,初始形成的颗粒污泥活性较低,出水水质较差;随着污泥逐渐转黄,反应器出水效果逐步好转,对氨氮和COD去除效果良好.污泥颗粒化过程及后续稳定过程中细胞分泌大量的EPS,对促进颗粒污泥的快速形成及维持稳定具有重大的作用.最后对好氧颗粒污泥快速形成的机理进行了探讨,反应器中独特的水流形态可能是导致快速颗粒化的主要因素.
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