分散系统的同时化和脱框架:在现场条件下使用绳类型生物膜介质进行长期研究
Lin Sun1, Wudneh Ayele Shewa2, Kevin Bossy3
1Department of Civil and Environmental Engineering, Western University, 1151 Richmond Street, London N6A 5B9, ON, Canada.
The Science of the total environment
|November 5, 2024
概括
本研究介绍了一种具有成本效益的绳类生物膜技术,用于废水处理中的同时化-脱 (SND). 最佳的通风控制显著改善了去除,为分散系统提供了解决方案.
科学领域:
- 环境工程 环境工程
- 微生物学 微生物学
- 水处理技术水处理技术
背景情况:
- 废水处理面临着动态负载的挑战,特别是在分散的系统中.
- 同时的化-脱 (SND) 对于有效的去除至关重要.
- 绳类型生物膜技术为废水处理提供了具有成本效益的解决方案.
研究的目的:
- 开发和评估在动态负载条件下用于SND的成本效益高的绳类生物膜技术.
- 调查上游碳管理和通风控制策略对SND性能的影响.
- 分析细菌社区结构及其在SND过程中的作用.
主要方法:
- 使用了一个试点规模的流通反应堆,带有绳类型的生物膜.
- 实施上游无氧预处理,用于碳管理.
- 基于恒定计时器的通风控制与基于动态传感器的通风控制进行了比较.
- 采用多变量分析来辨别监测变量和性能中的模式.
- 使用分子技术分析细菌群落.
主要成果:
- 最佳的化性能 (89%的去除) 通过1小时启动/30分钟关闭的通风实现.
- 通过先进的基于传感器的通风控制,无机 (TIN) 的总去除率从41%增加到72%.
- 废水中的氨和TIN度分别保持在3毫克N/L和10毫克N/L.
- 在不同的条件下,在生物膜中确定了不同的细菌群体,其中SND反应器富含功能组.
结论:
- 上游无氧预处理和优化通风控制对于在动态负载下可持续的SND至关重要.
- 带有量身定制的控制策略的绳类型生物膜技术提高了SND的效率.
- 这种方法为远程和分散系统的各种水质需求提供了可扩展的解决方案.
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