通过协调直径和脱度来管理有氧颗粒的稳定性
Yong-Peng Huang1, Xin Wang1, Ruo-Lan Wang1
1Key Laboratory of Northwest Water Resource, Environment, and Ecology, MOE, School of Environmental and Municipal Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China; Xi'an Key Laboratory of Intelligent Equipment Technology for Environmental Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China.
有氧颗粒污泥 (AGS) 的稳定性是废水处理的关键. 这项研究发现颗粒直径不能预测稳定性,但优化同时化和脱化可以提高稳定性.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 微生物学 微生物学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 有氧颗粒性泥 (AGS) 技术为废水处理提供了高生物质保留率.
- 由于保持颗粒稳定性的挑战,AGS的广泛采用受到阻碍.
研究的目的:
- 研究AGS颗粒稳定性,直径,生物质保留和脱效率之间的相互关系.
- 确定影响AGS稳定性的因素,以改善废水处理过程.
主要方法:
- 分析颗粒直径,稳定性,生物质保留能力和脱率之间的相关性.
- 同时化和脱 (SND) 与无氧脱对颗粒稳定性的影响进行比较.
- 评估澄清能力及其与颗粒特性及其在不同度酸盐下脱的关系.
主要成果:
- 颗粒径不是AGS稳定性或生物质保留能力的可靠指标.
- 与无氧脱相比,促进同时化和脱 (SND) 提高了成熟AGS的稳定性.
- 在高酸盐度下,澄清能力的恶化并没有反映在颗粒径或SVI5/SVI30比率上.
结论:
- 有效的AGS稳定性依赖于协调颗粒径与脱控制策略.
- 目前的直径和SVI5/SVI30等指标可能无法充分捕捉稳定性问题.
- 对于监测AGS颗粒稳定性的用户友好的方法,需要进一步的研究.
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