文章摘要:
中图分类号:X505 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2002)08-0059-03
1 生物选择器的工作机理
1.1动力学选择性机理 污泥中活性微生物的增长都符合Monod方程: (1/X)·(dX/dt)=μ=μmax[S/(KS+S)] 式中:X——生物体浓度,mg/L S——生长限制性基质浓度,mg/L μ——微生物比增长速率,d-1 KS——饱和常数,其值为μ=μmax/2时的基质浓度,mg/L μmax——在饱和浓度中微生物的最大比增长速率,d-1 大......
。若停留时间过短则可溶性有机物在选择器中被菌胶团微生物吸收的较少,从而不能有效地抑制丝状菌的生长;若停留时间过长则会造成选择器中微生物活性梯度的增大,同时也增加了运行费用。对城市污水或与其水质相似的工业废水而言,污水在选择器中的水力停留时间一般为5~30min(通常为20 min左右)。 ④增加曝气池的水力停留时间 由于选择器主要是利用活性污泥中菌胶团对可溶性有机物的吸附作用来抑制丝状菌的生长,因而为使回流到选择器中的活性污泥具有较高的对有机基质的吸附活性(根据积累/再生理论),就必须要求活性污泥在曝气池中将吸收进入细胞体内的有机物充分代谢,即要求有足够的曝气时间。曝气时间较长能使回流污泥处于饥饿状态,活性污泥进入选择器后便能很快地吸附污水中的有机基质,从而选择性地使菌胶团微生物成为曝气池中的优势菌而得到优势生长。在处理城市污水和与其水质相近的工业废水时,完全混合曝气池的曝气时间一般为5~6h(废水的浓度较高时则应适当延长曝气时间)。
4 结语
污泥膨胀的机理和影响因素是相当复杂的,并且经常与生物泡沫、污泥上浮等异常现象同时出现,因此应根据具体情况采用适当的控制技术。低负荷是选择器工艺系统发挥控制污泥膨胀作用并保证较高有机物去除效率的前提,所以在我国、欧洲等以低负荷设计为主的城市污水处理厂中采用生物选择器法是控制污泥膨胀的一种有效途径。
参考文献: [1]沈耀良,王宝贞.废水生物处理新技术理论与应用[M].北京:中国环境科学出版社,1999. [2]王凯军.高负荷活性污泥膨胀控制的试验研究[J].给水排水,1999,25(11):30-33.
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