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目前研究较多的两种蠕虫为颤蚓和夹杂带丝蚓。颤蚓、水生、寡毛纲、颤蚓科(Tubi-ficidae)广泛存在于天然水体的底泥中,是有机污染水体和富营养化水体的指示生物。在污水处理系统中一般出现于水中污染负荷较低的生物滤池末端。在我国,这种蠕虫多见于黑龙江、吉林、河南、陕西、安徽、江苏等十几个省份。
05-2021
颤蚓污泥容积比在污泥性质相同的情况下,颤蚓污泥容积比是影响颤蚓污泥减容效果的重要因素,单位容积中颤蚓投加量越大,污泥减容率会越高。反过来,接种颤蚓对活性污泥沉降性能产生影响,接种颤蚓使得活性污泥沉降速率明显加快。
向污水处理系统投加微生物后,其与污水处理系统中原有的微生物种群间通过选择性和竞争性生长与繁殖,实现种群关系的重排,形成新的优势菌群,从而增加了污水处理系统中高效微生物的种类和浓度,抑制了不利菌和无用菌的生长,改善了污泥性能和代谢活性,从而达到污泥减量的目的。
微生物正常情况下的分解代谢和合成代谢通过腺苷三磷酸(ATP)和腺苷二磷酸(ADP)之间的转化偶联在一起,即分解一定的底物,将有一定比例的生物体合成。
膜生物反应器(MBR)处理工艺一种理想的污水处理方法就是在去除废水中有机物的同时使产生的污泥也能降解,使处理水的悬浮物不经沉淀直接排放的浓度低于相关的排放标准。膜生物反应器可以将生物污泥全部截留在反应器内,从而延长污泥停留时间,污泥龄理论上达到无限长,提高了污泥内源呼吸率,有助于降低污泥的表观产率系数,从而污泥产量极少。
这一类污泥处理与处置技术针对的是已产生的污泥即“除患于既成之后”。一般分为两个阶段:第一阶段是把含水率较高的原生污泥通过物理(浓缩、脱水等)和化学(焚烧、污泥熔融法和热化学处理法,或者高级氧化技术如臭氧氧化、湿式氧化等)方法达到“减量”化;第二阶段利用化学、物理或者生物法将剩余污泥破碎或可溶化,提高剩余污泥的可降解性,然后将破碎的剩余污泥重新回流到曝气池,通过活性污泥的代谢进行分解达到减少剩余污泥产量的目的,也称为污泥前置减量技术,包括回流污泥溶胞技术。
溶胞技术采用物理法、化学法、生物法及超声波技术,将剩余污泥破碎或可溶化,提高剩余污泥的可降解性,然后将破碎的剩余污泥重新回流到曝气池,通过活性污泥的代谢进行分解达到减少剩余污泥产量的目的。
选择了适于减量污泥的蠕虫,并不意味着获得高污泥减量率,保持蠕虫在废水处理系统中的稳定存在和生长非常关键。因此,选择适宜的处理流程以及为寡毛类蠕虫生长提供适宜的栖息地就显得至关重要。
国内学者通过批沉降实验考察了污泥沉降比和半沉降时间t50对颤蚓污泥减容的影响。结果表明,颤蚓污泥减容效果显著的情况下,活性污泥本身的污泥沉降比(SV,亦称30min沉降率)和表征污泥沉降快慢的半沉降时间t50是影响颤蚓污泥减容作用的重要因素,而并非污泥浓度TSS和SVI。
虽然近几年来利用蠕虫减量污泥方面的研究越来越多,但是绝大多数停留在实验室规模,且连续运行时间较短。综合来看,寡毛类蠕虫污泥减量工艺投入工程应用尚有技术和经济两方面的瓶颈。
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