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城市每天都會產生大量的污水,未經處理的污水直接排放入自然界中,會對自然環境產生巨大危害,危及各種生物的生命..,其中也包括我們人類自身。
過去的一百多年來,我們始終借用微生物之手幫我們處理城市中產生的生活污水,這種工藝被稱為活性污泥法?;钚晕勰喾?主要的核心就是活性污泥,這是由不同種類的巨量的細菌、真菌等微生物組成的復雜體系,由于在水中分散時的狀態看起來像是泥土在水中的樣子,而其本身又具有生物活性,故被稱為活性污泥。
好氧顆粒污泥是一種由普通絮狀活性污泥經過特定的馴化培養,經過污泥中微生物的篩選、優勢種群的確立、由微生物間相互交聯依附.終形成的具有一定自我平衡能力的微生物自凝聚體。其在普通絮狀活性污泥所具備的對污染物的處理能力之上,還具備更加優異的沉降性能、耐沖擊性能以及在重金屬污染物、難降解有機物等特殊污染物處置上的優異效果及開發潛能。好氧顆粒污泥相較于傳統絮狀污泥,具有許多優勢,但是其較為復雜的形成條件和較苛刻的運行方式導致其無法迅速鋪開從而取代傳統絮狀污泥進行大范圍應用。當前的污水廠中,曝氣單元以方形曝氣池占絕大多數,這對活性污泥的顆?;焕?若想推進好氧顆粒污泥的規?;瘧?需要對當前的曝氣池進行..改造,這將是一項花費巨大的工程,在好氧顆粒污泥技術尚未完全成熟的情況下,大規模的鋪開應用為時尚早,還需等待更..的技術升級。
生活污水中所含有的氨氮、COD、總磷以及其他營養物質的濃度,對好氧顆粒污泥的形成有著極大的影響。好氧顆粒污泥的產生過程從微觀角度分析,與普通絮狀污泥中胞外聚合物(EPS)產量較多的細菌在細菌總體中的占比增加有直接關系。.直接的證據就是在當前的研究中,好氧顆粒污泥中EPS的相對含量是普通絮狀污泥的數倍,且通過分析顆粒污泥與絮狀污泥中的細菌種類及數量分布,可以發現主導細菌種群呈現顯著區別?;钚晕勰嘀芯浣M成的改變,主要是由于外部環境中各種營養物質的不同而產生。例如,反應器進水中的碳源濃度增加,菌落中對碳源需求旺盛的菌種將會得到極大的促進,從而占據主導地位;而當內環境中碳源濃度降低,對碳源需求旺盛的菌種將會由于營養物質水平受限而被限制生長繁衍,而造成在總體群落中的占比下降。
目前,大量污水處理廠處理的污水其碳源與氮源的比例普遍較低,這對好氧顆粒污泥的形成不利;且污水中的碳源種類駁雜,還會有多種毒性物質存在的可能,水質較不穩定,如雨季與旱季的水質就差別極大,這在極大程度上阻礙了好氧顆粒污泥的形成以及穩態維持。以當前的技術,直接利用實際污水大規??焖?、..培養好氧顆粒污泥還存在技術瓶頸,很多時候會采用人工配制模擬污水的方式來強化培養,這在提高了技術應用成本的同時,也限制了好氧顆粒污泥的產量。
好氧顆粒污泥的出現,源自于普通絮狀活性污泥,是通過特定條件下的培養而轉化得來的,所以從根源上說,二者本是一家。絮狀活性污泥可以向好氧顆粒污泥轉變,自然好氧顆粒污泥也可以在某些情況下變回絮狀污泥。好氧顆粒污泥系統的穩態運行一直也是這項技術關注的重點和難點。
當前對于好氧顆粒污泥的研究,處在由實驗室推廣至現場工程的關鍵階段,..多個高校、研究所的研究人員都在對好氧顆粒污泥的實際應用工程進行探索攻關。受限于好氧顆粒污泥的穩定運行體系條件較為苛刻,目前規?;幚韺嶋H生活污水的工程,..來自荷蘭DHV公司采用自有的Nereda工藝,在..范圍內建成了約30座采用好氧顆粒污泥為主體的污水處理廠。我國在規?;瘧煤醚躅w粒污泥方面,尚未有成熟的技術推向市場,但我國也有多個高校在進行規?;闹性?并也已有多篇文獻發表于....期刊。
相信隨著對好氧顆粒污泥形成機理的分析逐步深入,好氧顆粒污泥的快速規?;囵B將不再成為限制此技術推廣的關鍵問題。而后續的穩定性運行則需要更多的研究者參與其中,只有使顆?;纬煞€定循環,方可..好氧顆粒污泥在處理單元中始終處于..優勢地位,從而.大程度上發揮出好氧顆粒污泥的種種優點,降低污水處理成本,為我們的青山綠水做出更大的貢獻。
轉自鳳凰網
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