生物脱氮除磷工艺中的丝状菌论文

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时间:2018-07-06

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1、生物脱氮除磷工艺中的丝状菌论文摘要:在生物脱氮除磷工艺中,污泥膨胀是运行管理中的一个难题。该文介绍了生物脱氮除磷工艺中丝状菌的种类和数量的变化。数据表明,生物脱氮除磷工艺中的丝状菌种类主要是微丝菌,其次是0675型和0914型菌。经分析认为,泥龄的增加会促进丝状菌长度的明显增长,并导致污泥膨胀;生物残渣的浓度,是造成长泥龄污泥膨胀的原因之一。在厌氧阶段有分解生物残渣的功能,这可改善菌胶团菌的微环境.freel3/h)5.2~5.85.5污泥回流率(%)90~130110消化污泥回流率(%)50~11080缺氧污泥回流率(%)100~140120表2实验工艺的

2、出水水质参数单位1#流程2#流程总磷(PO4-P)Mg(P)/L1.443.0溶解性磷(PO4-P)Mg(P)/L0.812.0总氮Mg(P)/L21.015CODCrmg/L4951BOD5mg/L1620磷的去除率%8078氮的去除率%5066CODCr的去除率mg/L8685BOD5的去除率mg/L88863结果与讨论3.1丝状菌的长度在1#流程厌氧阶段,丝状菌的平均长度比好氧阶段低19.26%,在2#流程厌氧阶段,丝状菌的平均长度比好氧阶段低7%。这表明厌氧阶段有一定的抑制丝状菌生长的功能。由于1#曝气池内填设悬浮填料,1#流程丝状菌的平均长度比2#

3、流程低66.02%;仅在曝气阶段,1#曝气池丝状菌群的平均长度比2#曝气池低62.52%。在运行期间,泥龄一直保持在15d左右,运行处在稳定阶段,并没有出现严重的丝状菌污泥膨胀情况。在第7个月期间,为提高脱磷脱氮的去除效率把泥龄增加到30d,丝状菌长度明显增大并导致了污泥膨胀。后来又不得不把泥龄降低到15d左右,才使运行又趋于稳定。3.2丝状菌的种类丝状菌的种类如表3和表4。数据表明主要丝状菌为微丝菌,其次为0675型和0914型,NocardiaIII型菌只在生物泡沫中才出现。表31#流程的丝状菌种类丝状菌种类厌氧污泥缺氧污泥好氧污泥泡沫出现次数(次)优势

4、度(%)出现次数(次)优势度(%)出现次数(次)优势度(%)出现次数(次)优势度(%)微丝菌4098.214098.434098.141499.290675型171.6461.5120.790914型30.0730.21NocardiaIII型30.0730.0730.0720.50取样分析次数40404014表42#流程的丝状菌种类.freel="270pt,15.75pt">丝状菌种类厌氧污泥缺氧污泥好氧污泥泡沫出现次数(次)优势度(%)出现次数(次)优势度(%)出现次数(次)优势度(%)出现次数(次)优势度(%)微丝菌2994.792995.43299

5、3.141493.140675型213.43121.29172.2172.290914型81.43102.93214.6473.07NocardiaIII型20.0720.0741.290041型20.3640.29诺卡氏菌属.10.28取样分析次数292929143.3分析讨论大量的镜检观察发现,在正常稳定条件下,丝状菌和菌胶团菌组成一个互相依赖相互促进的共生关系。丝状菌位于菌胶团的内部,当丝状菌生长伸出菌胶团,大量新生的菌胶团菌又吸附和依附在丝状菌的表面。正常情况下丝状菌和菌胶团菌的生长达到相对的平衡,丝状菌始终被菌胶团菌包裹在里面。在污泥膨胀阶段,主要

6、是菌胶团菌的生长速度变慢,致使丝状菌生长伸出菌胶团外面造成污泥膨胀。分析其原因,造成菌胶团菌生长速度变慢的原因有:(1)外界条件不能满足正常生长繁殖3,如食物缺乏、溶解氧不足、pH偏低、或微量元素比例不恰当。(2)微环境因素,尚若大量的生物残渣不能被及时分离或分解,会恶化微环境造成菌胶团菌大量死亡。而丝状菌大多是腐生菌4,食料来源来自死亡的菌胶团菌,菌胶团菌大量死亡又为丝状菌提供了充足的食物源,又促进了丝状菌的过剩生长导致污泥膨胀。在厌氧—缺氧—好氧工艺中,当回流污泥通过厌氧阶段时,厌氧菌有分解部分生物残渣的功能。4结语生物营养素去除工艺中,主要的丝状菌为微

7、丝菌,其次为0675型和0914型。泥龄的增加会导致污泥膨胀,生物残渣的浓度是造成长泥龄污泥膨胀的原因之一。曝气池内装填悬浮填料对丝状菌的生长有抑制作用。厌氧阶段有分解生物残渣的功能,可改善菌胶团菌的微环境。5

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