• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      強(qiáng)化好氧顆粒污泥穩(wěn)定性的研究進(jìn)展

      2013-04-10 18:11:03唐朝春簡(jiǎn)美鵬邵鵬輝
      化工進(jìn)展 2013年4期
      關(guān)鍵詞:絲狀污泥穩(wěn)定性

      唐朝春,簡(jiǎn)美鵬,劉 名,邵鵬輝

      (華東交通大學(xué)土木建筑學(xué)院,江西 南昌 330013)

      污泥顆?;F(xiàn)象最早在UASB 厭氧系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn),Mishima 等[1]于1991年首次在上向流好氧反應(yīng)器中發(fā)現(xiàn)了具有良好沉淀性能、粒徑在2~8 mm 之間的好氧顆粒污泥。借鑒厭氧顆粒污泥培養(yǎng)機(jī)制,近年來(lái)國(guó)內(nèi)外研究者對(duì)好氧顆粒污泥做了大量深入的研究[2-6],為好氧顆粒污泥的應(yīng)用提供了理論支撐與技術(shù)指導(dǎo)。好氧顆粒污泥是在一定水力剪切力作用下源于微生物的一種聚集體顆粒[7],具有規(guī)則的外形、密實(shí)的結(jié)構(gòu)、優(yōu)良的沉降性能和耐沖擊負(fù)荷高等優(yōu)點(diǎn)[8],從而可以應(yīng)用于處理高濃度有機(jī)廢水、有毒有害廢水等[9-11],具有廣泛的工業(yè)應(yīng)用前景。然而,好氧顆粒污泥穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間后易發(fā)生絲狀菌膨脹、微生物活性降低、顆粒內(nèi)核瓦解等問(wèn)題,最終導(dǎo)致顆粒污泥失穩(wěn)解體[12],如何實(shí)現(xiàn)好氧顆粒污泥系統(tǒng)的穩(wěn)定高效運(yùn)行是未來(lái)研究的難題之一。

      1 好氧顆粒污泥的形成機(jī)理

      目前關(guān)于好氧顆粒污泥的形成機(jī)理還沒(méi)有統(tǒng)一的定論,根據(jù)好氧顆粒污泥形成過(guò)程中各因素的促進(jìn)作用,目前比較認(rèn)同的大致可以分為“絲狀菌假說(shuō)”、“胞外聚合物假說(shuō)”、“選擇壓驅(qū)動(dòng)假說(shuō)”、“自凝聚假說(shuō)”。

      1.1 絲狀菌假說(shuō)

      一定數(shù)量的絲狀菌對(duì)于好氧顆粒污泥的形成有促進(jìn)作用[13]。好氧顆粒污泥形成的初始階段,絲狀菌可以作為內(nèi)核的骨架,菌膠團(tuán)便附著于上,形成穩(wěn)定的聚合體。趙霞等[14]研究發(fā)現(xiàn),絲狀菌在顆粒污泥形成過(guò)程中起著搭接、骨架、交織和網(wǎng)捕的作用。

      1.2 胞外聚合物假說(shuō)

      細(xì)菌在胞外能夠分泌一種黏性物,即俗稱的胞外聚合物(EPS),由蛋白質(zhì)、聚多糖、腐殖酸和脂肪酸等構(gòu)成,有助于形成顆粒污泥[15-16]。其中胞外多糖可以通過(guò)離子鍵或氫鍵與絮體污泥發(fā)生凝聚作用[17]。蛋白質(zhì)就降低污泥表面電位、促進(jìn)污泥聚集可能起著重要的作用[5]。Liu 等[16,18]發(fā)現(xiàn)顆粒污泥中EPS 能夠在臨近細(xì)胞之間或者細(xì)胞與其它顆粒物質(zhì)之間形成架橋,最終形成絮凝體。Tay 等[19]研究發(fā)現(xiàn),在顆粒污泥中多聚糖的含量比污泥絮體高2~3 倍。蔡春光等[20]研究了顆粒形成過(guò)程中EPS中蛋白質(zhì)和總糖的比值變化,結(jié)果增加了近2.5 倍。污泥表面電荷降低,疏水性增加,說(shuō)明了蛋白質(zhì)和多糖的比值與污泥表面電荷負(fù)相關(guān),與疏水性正相關(guān)。

      1.3 選擇壓驅(qū)動(dòng)假說(shuō)

      選擇壓分為水力選擇壓和生物選擇壓兩種。王惠卿等[21]在不同高徑比反應(yīng)器中培養(yǎng)好氧顆粒污泥,發(fā)現(xiàn)細(xì)而高的SBR 反應(yīng)器便于形成好氧顆粒污泥。提高有機(jī)負(fù)荷率、縮短沉降時(shí)間、延長(zhǎng)饑餓時(shí)間和加強(qiáng)水力剪切力,均有利于好氧顆粒污泥的形成[22-23]。而通過(guò)改變進(jìn)水營(yíng)養(yǎng)組分負(fù)荷的不同還可以優(yōu)化培養(yǎng)出相適應(yīng)的微生物種群,Yang 等[24]在較高N/C 條件下能夠培養(yǎng)出好氧顆粒污泥,且發(fā)現(xiàn)硝化菌占優(yōu)勢(shì)菌屬。Tsuneda 等[25]利用無(wú)機(jī)碳源成功培養(yǎng)出硝化性能良好的硝化顆粒污泥。

      1.4 自凝聚假說(shuō)

      自凝聚是生物處理系統(tǒng)中,微生物在適當(dāng)環(huán)境條件下,相互聚合形成一種密度、體積比較大、活性和傳質(zhì)條件都比較好的微生物共生體顆粒的現(xiàn)象[26]。Tay 等[27]提到好氧污泥顆粒的形成過(guò)程是微生物在靜電斥力和水力作用下的自凝聚過(guò)程。因此好氧顆粒污泥其實(shí)是一種特殊形式的生物膜。

      2 影響好氧顆粒污泥穩(wěn)定性的因素

      好氧顆粒污泥不能長(zhǎng)期穩(wěn)定存在是目前不能工業(yè)化放大的關(guān)鍵因素之一。好氧顆粒污泥的不穩(wěn)定性主要表現(xiàn)在絲狀膨脹、顆粒污泥內(nèi)核自身代謝瓦解、微生物活性降低等,最終導(dǎo)致好氧顆粒污泥發(fā)生失穩(wěn)解體。引起好氧顆粒污泥失穩(wěn)的原因主要為以下幾方面。

      2.1 溫度

      溫度是影響微生物生長(zhǎng)和生存的重要因素之一,目前大多數(shù)研究報(bào)道的好氧顆粒污泥都是在室溫(20~25 ℃)下進(jìn)行的。

      Song 等[28]分別在25 ℃、30 ℃、35 ℃下培養(yǎng)好氧顆粒污泥,而溫度在30 ℃的條件下培養(yǎng)出成熟的顆粒污泥具有更致密的結(jié)構(gòu)和沉降性能,生物活性也更好。暴瑞玲等[29]在20 ℃培養(yǎng)出顆粒污泥后提高溫度到26 ℃,運(yùn)行47 天后發(fā)現(xiàn)好氧顆粒污泥的胞外聚合物中蛋白質(zhì)與多糖的比值降低,最終顆粒污泥解體。而Winkler 等[30]研究發(fā)現(xiàn)顆粒污泥的沉降性能隨著溫度的降低而下降。

      De Kreuk 等[31]在8 ℃條件下培養(yǎng)得到的好氧顆粒污泥形狀不規(guī)則、不穩(wěn)定且有大量絲狀菌存在,最終導(dǎo)致顆粒污泥大量流失;而當(dāng)啟動(dòng)溫度在20 ℃條件下好氧顆粒污泥培養(yǎng)成功后,隨后降低溫度到15 ℃、8 ℃過(guò)程中顆粒污泥穩(wěn)定性沒(méi)有影響。

      2.2 pH 值

      不同菌種都有適宜其生長(zhǎng)的pH值,低pH值 是導(dǎo)致好氧顆粒污泥發(fā)生絲狀膨脹的主要原 因[32-33]。紀(jì)樹(shù)蘭等[34]運(yùn)用絲狀微生物的鑒別方法確定了好氧顆粒污泥發(fā)生絲狀膨脹的微生物為一種絲狀真菌,并且該種微生物在低pH 值環(huán)境條件下極易生長(zhǎng)繁殖。Yang 等[35]發(fā)現(xiàn)在pH 值為4.0 條件下,好氧顆粒污泥的粒徑可達(dá)到7.0 mm,且真菌類為優(yōu)勢(shì)菌種,結(jié)構(gòu)較疏松;而在pH 值為8.0 的條件下培養(yǎng)好氧顆粒污泥的粒徑僅為4.8 mm,且細(xì)菌類為優(yōu)勢(shì)菌種,結(jié)構(gòu)緊湊。Seviour 等[36]研究了不同pH值條件下的好氧顆粒污泥EPS 凝膠特性,發(fā)現(xiàn)在pH <9 時(shí),顆粒污泥的胞外聚合物展現(xiàn)出很強(qiáng)凝膠性能。

      2.3 有機(jī)負(fù)荷率與氨氮濃度

      成熟好氧顆粒污泥的特性和系統(tǒng)的穩(wěn)定性與有機(jī)負(fù)荷率密切相關(guān)。Eduardo Isanta 等[37]在低有機(jī)負(fù)荷下長(zhǎng)期運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)好氧顆粒污泥由于絲狀菌的大量生長(zhǎng)而最終解體。然而在高有機(jī)負(fù)荷條件下,好氧顆粒污泥同樣也會(huì)絲狀膨脹最終導(dǎo)致瓦解失穩(wěn)[38-40]。宋志偉等[41]探討了成熟顆粒污泥在不同的污泥負(fù)荷下對(duì)其穩(wěn)定性的影響,結(jié)果表明污泥負(fù)荷過(guò)高或過(guò)低均不利于顆粒污泥的穩(wěn)定。

      氨氮濃度的高低將會(huì)影響到好氧顆粒污泥的生長(zhǎng)。汪皓東[42]研究了不同氨氮負(fù)荷下好氧顆粒污泥的生長(zhǎng)變化情況,發(fā)現(xiàn)當(dāng)氨氮濃度為60 mg/L 時(shí),好氧顆粒污泥表面結(jié)構(gòu)開(kāi)始松散并滋生絲狀菌,當(dāng)進(jìn)一步提高到80 mg/L 時(shí),好氧顆粒污泥開(kāi)始明顯的解體。李志華等[43]發(fā)現(xiàn)氨氮沖擊負(fù)荷是導(dǎo)致顆粒污泥解體的主要原因之一。

      2.4 溶解氧與顆粒粒徑

      溶解氧對(duì)好氧顆粒污泥的形成和穩(wěn)定起著至關(guān)重要的作用,低溶解氧會(huì)導(dǎo)致顆粒污泥內(nèi)部供氧不足,容易發(fā)生顆粒內(nèi)核厭氧代謝。Mosquera-Corral等[44]在降低了40%后溶解氧后顆粒污泥開(kāi)始解體。Liu 等[45]提到在低DO 的情況下成熟的顆粒污泥會(huì)因?yàn)榻z狀膨脹而失穩(wěn)。

      顆粒粒徑的大小將影響到基質(zhì)的傳質(zhì)阻力和氧的傳遞效率。Wang 等[46]在MBR 反應(yīng)器內(nèi)接種好氧顆粒污泥發(fā)現(xiàn)粒徑大于0.9 mm 的顆粒污泥在運(yùn)行24 天后有瓦解的現(xiàn)象,而粒徑在0.18~0.9 mm 之間的顆粒污泥呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。李軍等[47]分析了城市污水廠普通推流式曝氣池內(nèi)篩選出的好氧顆粒污泥的特性,發(fā)現(xiàn)顆粒污泥直徑主要為0.2~0.8 mm。因此控制顆粒污泥粒徑是維持好氧顆粒污泥穩(wěn)定的因素之一。

      2.5 飽食-饑餓期

      SBR 反應(yīng)器的運(yùn)行方式使得反應(yīng)期可分為兩個(gè)階段[27]:底物豐富期和底物匱乏期。 Castellanos等[48]研究發(fā)現(xiàn)底物基質(zhì)的缺乏對(duì)細(xì)胞表面疏水性能有很大影響。Liu 等[49]發(fā)現(xiàn)較短的饑餓時(shí)間將導(dǎo)致好氧顆粒污泥不穩(wěn)定,而過(guò)長(zhǎng)則好氧顆粒污泥密實(shí)度差,而且反應(yīng)器運(yùn)行效率低不利于實(shí)際應(yīng)用,最終得出最佳饑餓時(shí)間為3.3 h。McSwain 等[50]通過(guò)調(diào)節(jié)不同的進(jìn)水時(shí)間與曝氣時(shí)間來(lái)達(dá)到飽食-饑餓模式間歇培養(yǎng),結(jié)果顯示進(jìn)水時(shí)間與曝氣時(shí)間的比值越大,則豐富期/匱乏期越大,所形成的好氧顆粒污泥結(jié)構(gòu)越緊湊密實(shí)。Liu 等[51]研究發(fā)現(xiàn)饑餓期并非是好氧顆粒污泥形成的必要條件,但饑餓期對(duì)于好氧顆粒污泥的穩(wěn)定性具有一定的促進(jìn)作用。高大文等[52]還發(fā)現(xiàn)饑餓時(shí)間的縮短不會(huì)造成好氧顆粒系統(tǒng)發(fā)生解體現(xiàn)象。因此,有效控制好饑餓時(shí)間的長(zhǎng)短對(duì)于好氧顆粒污泥的穩(wěn)定性有重要的作用。

      2.6 水力剪切力

      水力剪切力的強(qiáng)度對(duì)污泥的顆粒化穩(wěn)定有很大的影響。較高的水力剪切力不僅能使顆粒污泥更加密實(shí)穩(wěn)定,而且對(duì)絲狀菌也有一定的抑制作用。Tay等[53]研究發(fā)現(xiàn)較高的水力剪切力能夠培養(yǎng)出表面光滑、結(jié)構(gòu)密實(shí)、機(jī)械強(qiáng)度高、微生物含量高的顆粒污泥,而且還發(fā)現(xiàn)較高的水力剪切力能刺激好氧顆粒污泥分泌更多的胞外聚合物(EPS)。Adav 等[54]也考察了水力剪切力對(duì)苯酚為基質(zhì)的好氧顆粒污泥的形成作用和EPS 的含量的影響。較高的水力剪切力不僅能夠促進(jìn)污泥的顆粒化,而且還可以提供充足的氧氣來(lái)抑制絲狀菌的大量繁殖,有利于好氧顆粒污泥的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

      2.7 污泥齡

      絲狀菌的最大比增長(zhǎng)速率要低于菌膠團(tuán),較長(zhǎng)時(shí)間的污泥停留時(shí)間將有利于絲狀菌的生長(zhǎng)[55]。汪善全等[56]鑒定了好氧顆粒污泥出現(xiàn)的絲狀微生物一般出現(xiàn)在污泥齡長(zhǎng)的系統(tǒng)出現(xiàn)。然而太短污泥齡難以進(jìn)行硝化反硝化作用,不利于好氧顆粒污泥生長(zhǎng)[1]。

      2.8 有毒有害物質(zhì)及其它因素

      當(dāng)水體中的重金屬濃度超過(guò)一定程度時(shí),就會(huì)對(duì)微生物的生長(zhǎng)和代謝產(chǎn)生抑制作用。Wang 等[57]通過(guò)長(zhǎng)期添加Cu2+和Ni2+考察重金屬對(duì)好氧顆粒污泥性質(zhì)的影響,結(jié)果顯示Cu2+對(duì)顆粒污泥毒性較大,污泥濃度和生物多樣性明顯下降,而Ni2+對(duì)顆粒污泥毒性較小。Su 等[58]發(fā)現(xiàn)在好氧顆粒污泥系統(tǒng)中,硫化物負(fù)荷率超過(guò)0.3 kgS2-/(m3·d)時(shí),顆粒污泥由于絲狀硫菌屬大量生長(zhǎng)而沉降性能變差。

      Li 等[59]發(fā)現(xiàn)鹽度對(duì)好氧顆粒污泥的性質(zhì)有很大影響,在鹽度為5%情況下,好氧顆粒污泥絲狀占優(yōu),并最終顆粒污泥瓦解。宋志偉等[41]研究了兩種接種污泥對(duì)好氧顆粒污泥的穩(wěn)定性影響,結(jié)果啤酒廠的接種污泥形成的成熟顆粒污泥比城市污水廠的要更穩(wěn)定。Adav 等[60]研究了顆粒污泥存儲(chǔ)后活性恢復(fù)的研究,發(fā)現(xiàn)好氧顆粒污泥不能穩(wěn)定儲(chǔ)存的原因是胞內(nèi)蛋白水解。

      3 好氧顆粒污泥穩(wěn)定性的強(qiáng)化

      3.1 抑制絲狀膨脹

      有機(jī)負(fù)荷率(OLR)、溶解氧(DO)和pH 值是培養(yǎng)好氧顆粒污泥形成和保持系統(tǒng)穩(wěn)定性的3 個(gè)關(guān)鍵的運(yùn)行控制參數(shù),控制不當(dāng)極易發(fā)生絲狀膨脹。Kim 等[61]通過(guò)采用不同的有機(jī)負(fù)荷率來(lái)培養(yǎng)好氧顆粒污泥,最后得到最佳的有機(jī)負(fù)荷率為2.5 kg/(m3·d)。Li 等[39]利用兩個(gè)反應(yīng)器R1 和R2,其有機(jī) 負(fù) 荷 率 分 別 為 2.0 g COD/(L·d) 和 0.5 g COD/(L·d),經(jīng)過(guò)100 天培養(yǎng)結(jié)果發(fā)現(xiàn)低負(fù)荷下培養(yǎng)出的好氧顆粒污泥有大量絲狀菌存在,結(jié)構(gòu)疏松,粒徑高大20 mm,而高負(fù)荷下培養(yǎng)出的好氧顆粒污泥主要為細(xì)菌類,結(jié)構(gòu)密實(shí),粒徑在2~3 mm,并提出適當(dāng)提高有機(jī)負(fù)荷率有助于抑制絲狀菌的生長(zhǎng),保持污泥顆粒的穩(wěn)定。

      低溶解氧有利于絲狀菌的繁殖,易導(dǎo)致好氧顆粒污泥解體,McSwain 等[62]發(fā)現(xiàn)如果DO 從8 mg/L降低為5 mg/L 的話,好氧顆粒污泥的飽食/饑餓體系和基質(zhì)降解動(dòng)力學(xué)將會(huì)受到影響,且有絲狀菌富集。穩(wěn)定運(yùn)行的顆粒污泥一般均需要較高的曝氣量,Liu 等[63]通過(guò)在饑餓階段降低曝氣量發(fā)現(xiàn)好氧顆粒污泥從球狀變?yōu)榱碎L(zhǎng)條狀,但污泥的沉降性能并未發(fā)生改變,并指出控制飽食階段的曝氣量是好氧顆粒污泥維持穩(wěn)定的關(guān)鍵。

      真菌一般在低pH 值條件下利于繁殖生長(zhǎng),控制好pH 值是抑制顆粒污泥絲狀膨脹的關(guān)鍵。紀(jì)樹(shù)蘭等[34]通過(guò)運(yùn)行過(guò)程中投加NaHCO3調(diào)節(jié)pH 值至7 左右來(lái)達(dá)到控制絲狀膨脹,并取得了一定的 效果。

      3.2 促進(jìn)胞外多聚物的分泌

      高的水力剪切力將可刺激微生物分泌大量的EPS,從而導(dǎo)致疏水性增加[23,64-65]。而Zhang 等[66]研究顯示微生物胞外蛋白分泌量的減少及某種蛋白質(zhì)的消失可能是好氧顆粒污泥解體的根本原因。然而Adav 等[67]用酶選擇性地水解EPS 中蛋白質(zhì)、α-多聚糖、β-多聚糖和脂肪酸來(lái)探究對(duì)顆粒污泥的穩(wěn)定性影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn)蛋白質(zhì)的水解對(duì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的影響不明顯,而水解β-多聚糖引起了顆粒污泥瓦解。高景峰等[68]借助EPS 多重?zé)晒馊旧砻鬟m當(dāng)?shù)陌舛嗵鞘呛醚躅w粒污泥形成和維持穩(wěn)定的基礎(chǔ)。戚韓英[69]證實(shí)了芳香族類蛋白的減少是好氧顆粒污泥失穩(wěn)的主要原因。因此,通過(guò)提高水力剪切力可維持好氧顆粒污泥的穩(wěn)定。

      3.3 富集慢速增長(zhǎng)的微生物

      楊珊珊等[70]發(fā)現(xiàn)顆粒污泥表面或內(nèi)部微生物生長(zhǎng)速度過(guò)快是導(dǎo)致顆粒污泥結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定的主要原因,而較長(zhǎng)的污泥齡有利于顆粒污泥系統(tǒng)的穩(wěn)定。優(yōu)化選擇生長(zhǎng)速率較慢的微生物比如聚磷菌(PAOs)和聚糖菌(GAOs),其細(xì)胞表面的負(fù)電荷較生長(zhǎng)速率快的微生物低,表面疏水性高,使得細(xì)胞易于聚集在一起,且形成的顆粒污泥結(jié)構(gòu)穩(wěn)定[71]。一般可以采用厭氧-好氧匱乏交替的方式來(lái)培養(yǎng)此類菌群[72],也有采用較高的N/C 比或P/C 比來(lái)培養(yǎng)生長(zhǎng)速率較慢的硝化細(xì)菌或聚磷菌的顆粒污泥。Liu 等[73]采用不同的N/C 比篩選硝化菌來(lái)培養(yǎng)好氧顆粒污泥并研究了其穩(wěn)定性能,結(jié)果發(fā)現(xiàn)高N/C 比下形成的顆粒污泥中含有大量的硝化菌,雖然其平均粒徑隨N/C 比的升高而逐漸減小,但是顆粒的疏水性能和沉降性能卻 最好。

      李志華等[74]利用無(wú)機(jī)碳源在SBR 反應(yīng)器中培養(yǎng)出結(jié)構(gòu)極為密實(shí)的自養(yǎng)菌顆粒污泥,且所富集的硝化菌有利于維持好氧顆粒污泥的穩(wěn)定;還分析比較了異養(yǎng)菌與自養(yǎng)菌對(duì)好氧顆粒污泥的影響,發(fā)現(xiàn)自養(yǎng)菌EPS 與孔隙率能夠達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,因此能夠長(zhǎng)期維持穩(wěn)定[75]。

      3.4 強(qiáng)化顆粒內(nèi)核

      好氧顆粒污泥內(nèi)核瓦解是失穩(wěn)的主要原因之一[76]。而內(nèi)核瓦解主要原因是:顆粒污泥內(nèi)部微生物缺氧進(jìn)行內(nèi)源呼吸而自溶,或是顆粒內(nèi)部微生物老化導(dǎo)致結(jié)構(gòu)疏松[77]。

      魏燕杰等[78]通過(guò)投加粉末活性炭降低污泥生長(zhǎng)速率和產(chǎn)率,避免了因傳質(zhì)阻力引起的顆粒內(nèi)部瓦解,保證了好氧顆粒污泥的穩(wěn)定。

      3.5 其它措施

      劉鳳閣等[79]研究表明絲狀真菌不僅能依靠其結(jié)構(gòu)特性增強(qiáng)顆粒污物穩(wěn)定性,而且可以消除細(xì)菌代謝產(chǎn)物在顆粒內(nèi)的積累,改善顆粒內(nèi)微生物生態(tài)環(huán)境,從而提高顆粒污泥的穩(wěn)定性。

      李志華等[80]開(kāi)發(fā)新型反應(yīng)器保證了顆粒污泥粒徑的增長(zhǎng)和密度擴(kuò)大,有效維持了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

      汪善全等[81]將反應(yīng)器中進(jìn)水基質(zhì)由葡萄糖換為難生物降解廢水時(shí),能夠快速有效控制顆粒污泥中絲狀微生物的過(guò)度增殖。吳蕾等[82]也通過(guò)變換水質(zhì)來(lái)達(dá)到控制絲狀菌的過(guò)度增長(zhǎng),維持系統(tǒng)的穩(wěn)定。

      4 結(jié) 語(yǔ)

      好氧顆粒污泥技術(shù)是一種具有很大應(yīng)用前景的水處理技術(shù),已成為污水處理領(lǐng)域研究的熱點(diǎn),也取得了大量的研究成果。不過(guò),好氧顆粒污泥技術(shù)工業(yè)化應(yīng)用較少,其中顆粒污泥的穩(wěn)定性是限制其實(shí)際應(yīng)用的最大瓶頸。如何實(shí)現(xiàn)好氧顆粒污泥的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行是目前研究領(lǐng)域的重點(diǎn),深入探究好氧顆粒污泥的形成機(jī)理,應(yīng)用現(xiàn)代分子生物技術(shù)解析功能菌群的生長(zhǎng)和分布規(guī)律,為好氧顆粒污泥的工業(yè)化應(yīng)用作鋪墊,意義重大。

      [1] Mishima K N M.Self-Immobilization of aerobic activated sludge—A pilot study of the aerobic upflow sludge blanket process in municipal sewage treatment[J].Water Science and Technology,1991,23(4-6):981-990.

      [2] 李志華,張玉蓉,楊帆,等. 除磷顆粒污泥系統(tǒng)中不同粒徑顆粒的理化特性分析[J]. 環(huán)境科學(xué),2012(4):1299-1305.

      [3] Wu L,Peng C,Peng Y,et al.Effect of wastewater COD/N ratio on aerobic nitrifying sludge granulation and microbial population shift[J].Journal of Environmental Sciences,2012,24:234-241.

      [4] 周曼,楊昌柱,濮文虹,等. 不同顆粒齡的好氧顆粒污泥性能的研究[J]. 環(huán)境科學(xué),2012(3):896-902.

      [5] 王浩宇,蘇本生,黃丹,等. 好氧污泥顆粒化過(guò)程中Zeta 電位與EPS 的變化特性[J]. 環(huán)境科學(xué),2012(5):1614-1620.

      [6] Wu C Y,Peng Y Z,Wang R D,et al.Understanding the granulation process of activated sludge in a biological phosphorus removal sequencing batch reactor[J].Chemosphere,2012,86:767-773.

      [7] De Kreuk M K,Kishida N,Van Loosdrecht M C.Aerobic granular sludge—state of the art[J].Water Science and Technology:A Journal of the International Association on Water Pollution Research,2007,55(8-9):75-81

      [8] Liu Y,Tay J H. State of the art of biogranulation technology for wastewater treatment[J].Biotechnology Advances,2004,22:533-563.

      [9] 周佳恒,李軍,韋延,等. 好氧顆粒污泥吸附Zn2+的研究[J]. 中國(guó)給水排水,2011,27(21):80-82.

      [10] 孫鑫,李金城,鄭華燕,等. 好氧顆粒污泥處理垃圾滲濾液的效能[J]. 中國(guó)給水排水,2011(1):29-32.

      [11] 王碩,于水利,時(shí)文歆,等. 好氧顆粒污泥處理制糖工業(yè)廢水厭氧出水的除磷特性研究[J]. 環(huán)境科學(xué),2012(4):1293-1298.

      [12] Lee D J,Chen Y Y,Show K Y,et al.Advances in aerobic granule formation and granule stability in the course of storage and reactor operation[J].Biotechnology Advances,2010,28:919-934.

      [13] Beun J J,Hendriks A,Loosdrecht M C M V A N,et al.Aerobic granulation in a sequencing batch[J].Water Research,1999,33(10):2283-2290.

      [14] 趙霞,趙陽(yáng)麗,陳忠林,等. 好氧顆粒污泥發(fā)生絲狀菌污泥膨脹的控制措施[J]. 中國(guó)給水排水,2012(3):15-19.

      [15] Schmidt J E E,Ahring B K.Extracellular polymers in granular sludge from different upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors[J].Applied Microbiology and Biotechnology,1994,42(2):457-462.

      [16] Liu Y Q,Liu Y,Tay J H. The effects of extracellular polymeric substances on the formation and stability of biogranules[J]. Applied Microbiology and Biotechnology,2004,65(2):143-148.

      [17] Veiga M C,Jain M K,Wu W,et al. Composition and role of extracellular polymers in methanogenic granules[J]. Appl. Environ.Microbiol.,1997,63(2):403-407.

      [18] Liu Y,Yang S F,Tay J H,et al.Cell hydrophobicity is a triggering force of biogranulation[J]. Enzyme. Microb. Technol.,2004,34:371-379.

      [19] Tay J H,Liu Q S,Liu Y.The role of cellular polysaccharides in the formation and stability of aerobic granules[J]. Letters in Applied Microbiology,2001,33:222-226.

      [20] 蔡春光,劉軍深,蔡偉民,等. 胞外多聚物在好氧顆粒化中的作用機(jī)理[J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué),2004(5):112-115.

      [21] 王惠卿,徐穎,岳瑞校.SBR 反應(yīng)器結(jié)構(gòu)對(duì)好氧顆粒污泥形態(tài)的影響及其動(dòng)力學(xué)分析[J]. 工業(yè)水處理,2011(7):42-45.

      [22] Gao D,Liu L,Liang H,et al. Comparison of four enhancement strategies for aerobic granulation in sequencing batch reactors[J].Journal of Hazardous Zaterials,2011,186:320-327.

      [23] Liu Y,Wang Z W,Qin L,et al.Selection pressure-driven aerobic granulation in a sequencing batch reactor[J].Applied Microbiology and Biotechnology,2005,67:26-32.

      [24] Yang S F,Tay J H,Liu Y.Respirometric activities of heterotrophic and nitrifying populations in aerobic granules developed at different substrate N/COD ratios[J].Current Microbiology,2004,49(1):42-46.

      [25] Tsuneda S,Nagano T,Hoshino T,et al.Characterization of nitrifying granules produced in an aerobic upflow fluidized bed reactor[J].Water Research,2003(37):4965-4973.

      [26] 周律,錢(qián)易. 好氧顆粒污泥的形成和技術(shù)條件[J]. 給水排水,1995(4):11-13.

      [27] Tay J H,Liu Q S,Liu Y. Microscopic observation of aerobic granulation in sequential aerobic sludge blanket reactor[J]. Journal of Applied Microbiology,2001,91:168-175.

      [28] Song Z,Ren N,Zhang K,et al. Influence of temperature on the characteristics of aerobic granulation in sequencing batch airlift reactors[J].Journal of Environmental Sciences,2009,21(3):273-278.

      [29] 暴瑞玲,于水利,王玉蘭,等. 溫度對(duì)好氧顆粒污泥脫氮性能及顆粒穩(wěn)定性的影響[J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué),2009(7):697-701.

      [30] Winkler M K H,Bassin J P,Kleerebezem R,et al.Temperature and salt effects on settling velocity in granular sludge technology[J]. Water Research,2012,46(12):3897-3902.

      [31] De Kreuk M K,Pronk M,Van Loosdrecht M C M. Formation of aerobic granules and conversion processes in an aerobic granular sludge reactor at moderate and low temperatures[J].Water Res.,2005,39:4476-4484.

      [32] Li Z,Zhang T,Li N,et al.Granulation of filamentous microorganisms in a sequencing batch reactor with saline wastewater[J]. Journal of Environmental Sciences,2010,22(1):62-67.

      [33] 傅金祥,唐玉蘭,王海彪,等. 不同pH 值下好氧顆粒污泥形成過(guò)程與特性[J]. 沈陽(yáng)建筑大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2010,(4):734-738.

      [34] 紀(jì)樹(shù)蘭,李建婷,秦振平,等. 絲狀膨脹好氧顆粒污泥細(xì)菌組成及絲狀膨脹的控制[J]. 北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2011(10):1530-1535.

      [35] Yang S F,Li X Y,Yu H Q.Formation and characterisation of fungal and bacterial granules under different feeding alkalinity and pH conditions[J].Process Biochemistry,2008,43:8-14.

      [36] Seviour T ,Pijuan M ,Nicholson T ,et al. Gel-forming exopolysaccharides explain basic differences between structures of aerobic sludge granules and floccular sludges[J]. Water Research,2009,43(18):4469-4478.

      [37] Isanta E,Suárez-Ojeda M E,Val del Río á,et al.Long term operation of a granular sequencing batch reactor at pilot scale treating a low-strength wastewater[J]. Chemical Engineering Journal,2012,198-199:163-170.

      [38] Adav S S,Lee D J,Lai J Y.Potential cause of aerobic granular sludgebreakdown at high organic loading rates[J].Applied Microbiology and Biotechnology,2010,85:1601-1610.

      [39] LiA J,Zhang T,Li X Y.Fate of aerobic bacterial granules with fungal contamination under different organic loading conditions[J].Chemosphere,2010,78(5):500-509.

      [40] Zheng Y M,Yu H Q,Liu S J,et al.Formation and instability of aerobic granules under high organic loading conditions[J]. Chemosphere,2006,63:1791-1800.

      [41] 宋志偉,程曉霞,喬艷云,等. 接種污泥對(duì)好氧顆粒污泥穩(wěn)定性的影響[J]. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào):地球科學(xué)版,2011(3):873-878.

      [42] 汪皓東. 低溫條件下好氧顆粒污泥快速培養(yǎng)及其穩(wěn)定性研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2010.

      [43] 李志華,付進(jìn)芳,李勝,等. 好氧顆粒污泥處理綜合城市污水的中試研究[J]. 中國(guó)給水排水,2011(15):4-8.

      [44] Mosquera-Corral A,De Kreuk M K,Heijnen J J,et al.Effects of oxygen concentration on N-removal in an aerobic granular sludge reactor[J].Water Research,2005,39:2676-2686.

      [45] Liu Y,Liu Q S.Causes and control of filamentous growth in aerobic granular sludge sequencing batch reactors[J].Biotechnology Advances,2006,24:115-127.

      [46] Wang J,Wang X,Zhao Z,et al.Organics and nitrogen removal and sludge stability in aerobic granular sludge membrane bioreactor[J].Applied Microbiology and Biotechnology,2008,79:679-685.

      [47] 李軍,周延年,何梅,等. 城市污水處理廠好氧顆粒污泥的特性[J].應(yīng)用與環(huán)境生物學(xué)報(bào),2008(5):640-643.

      [48] Castellanos T,Ascencio F,Bashan Y.Starvation-induced changes in the cell surface of Azospirillum lipoferum[J]. FEMS Microbiology Ecology,2000,33:1-9.

      [49] Liu Y Q,Tay J H. Characteristics and stability of aerobic granules cultivated with different starvation time[J]. Appl. Microbiol.Biotechnol.,2007,75:205-210.

      [50] McSwain B S,Irvine R L,Wilderer P A.The effect of intermittent feeding on aerobic granule structure[J].Water Science and Technology:A Journal of the International Association on Water Pollution Research,2004,49(11-12):19-25.

      [51] Liu Y Q,Wu W W,Tay J H,et al.Starvation is not a prerequisite for the formation of aerobic granules[J]. Applied Microbiology and Biotechnology,2007,76(1):211-216.

      [52] 高大文,劉琳. 不同饑餓時(shí)間下穩(wěn)態(tài)好氧顆粒污泥系統(tǒng)的特性和動(dòng)力學(xué)分析[J]. 中國(guó)科學(xué):化學(xué),2011(1):97-104.

      [53] Tay J H,Liu Q S,Liu Y. The effect of upflow air velocity on the structure of aerobic granules cultivated in a sequencing batch reactor[J].Water Science and Technology : A Journal of the International Association on Water Pollution Research,2004,49(11-12):35-40.

      [54] Adav S S,Lee D J,Lai J Y.Effects of aeration intensity on formation of phenol-fed aerobic granules and extracellular polymeric substances[J].Appl.Microbiol.Biotechnol.,2007,77:175-182.

      [55] Rossetti S,Tomei M C,Nielsen P H,et al.“Microthrix parvicella”,A filamentous bacterium causing bulking and foaming in activated sludge systems:A review of current knowledge[J].FEMS Microbiology Reviews,2005,29(1):49-64.

      [56] 汪善全,孔云華,原媛,等. 好氧顆粒污泥中絲狀微生物生長(zhǎng)研究[J]. 環(huán)境科學(xué),2008(3):696-702.

      [57] Wang X H,Gai L H,Sun X F,et al.Effects of long-term addition of Cu(Ⅱ)and Ni(Ⅱ)on the biochemical properties of aerobic granules in sequencing batch reactors[J].Applied Microbiology and Biotechnology,2010,86:1967-1975.

      [58] Su C,Zhu L,Zhang C,et al.Microbial community of aerobic granules for ammonium and sulphide removal in a sequencing batch reactor[J].Biotechnology Letters,2012,34(5):883-889.

      [59] Li Z H ,Wang X C. Effects of salinity on the morphological characteristics of aerobic granules[J]. Water Science & Technology,2008,58(12):21-24.

      [60] Adav S S,Lee D J,Lai J Y. Proteolytic activity in stored aerobic granular sludge and structural integrity[J]. Bioresource Technology,2009,100(1):68-73.

      [61] Kim I S,Kim S M,Jang A.Characterization of aerobic granules by microbial density at different COD loading rates[J]. Bioresour.Technol.,2008,99:18-25.

      [62] McSwain B S,Irvine R L. Dissolved oxygen as a key parameter to aerobic granule formation[J].Water Sci.Technol.,2008,58:781-787.

      [63] Liu Y Q,Tay J H,Moy B Y P. Characteristics of aerobic granular sludge in a sequencing batch reactor with variable aeration[J].Applied Microbiology and Biotechnology,2006,71:761-766.

      [64] Tay J H,Liu Q S,Liu Y.The effects of shear force on the formation,structure and metabolism of aerobic granules[J].Applied Microbiology and Biotechnology,2001,57:227-233.

      [65] Adav S S,Lee D J,Lai J Y.Effects of aeration intensity on formation of phenol-fed aerobic granules and extracellular polymeric substances[J].Applied Microbiology and Biotechnology,2007,77:175-182.

      [66] Zhang L,F(xiàn)eng X,Zhu N,et al.Role of extracellular protein in the formation and stability of aerobic granules[J]. Enzyme and Microbial Technology,2007,41(5):551-557.

      [67] Adav S S,Lee D J,Lai J Y.Aerobic granules with inhibitory strains and role of extracellular polymeric substances[J]. Journal of Hazardous Materials,2010,174(1-3):424-428.

      [68] 高景峰,蘇凱,陳冉妮,等. 連續(xù)進(jìn)水對(duì)好氧顆粒污泥穩(wěn)定維持的影響[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2010(7):1377-1383.

      [69] 戚韓英. 影響好氧顆粒污泥形成與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的胞外多聚物關(guān)鍵組分研究[D]. 杭州:浙江大學(xué),2012.

      [70] 楊珊珊,趙豐年,金錫標(biāo),等. 降低負(fù)荷以提高反硝化顆粒污泥的穩(wěn)定性[J]. 環(huán)境工程學(xué)報(bào),2009(8):1379-1382.

      [71] De Kreuk M K,Van Loosdrecht M C M.Selection of slow growing organisms as a means for improving aerobic granular sludge stability[J].Water.Sci.Technol.,2004,49:9-17.

      [72] Adav S S,Lee D J,Lai J Y.Biological nitrification-denitrification with alternating oxic and anoxic operations using aerobic granules[J]. Appl.Microbiol.Biotechnol.,2009,84:1181-1189.

      [73] Liu Y,Yang S F,Tay J H.Improved stability of aerobic granules by selecting slow-growing nitrifying bacteria[J]. Journal of Biotechnology,2004,108:161-169.

      [74] 李志華,郭強(qiáng),吳杰,等. 自養(yǎng)菌污泥致密過(guò)程及其污水處理特性研究[J]. 環(huán)境科學(xué),2010(3):738-742.

      [75] 李志華,張婷,吳杰,等. 異養(yǎng)菌與自養(yǎng)菌對(duì)好氧顆粒污泥穩(wěn)定性的影響[J]. 土木建筑與環(huán)境工程,2010(5):76-81.

      [76] Show K Y,Lee D J,Tay J H.Aerobic granulation:Advances and challenges[J].Applied Biochemistry and Biotechnology,2012,167(6):1622-1640

      [77] 羅應(yīng)東. 污泥顆?;^(guò)程及曝氣條件對(duì)好氧顆粒的影響研究[D].武漢:華中科技大學(xué),2011.

      [78] 魏燕杰,季民,李國(guó)一,等. 投加粉末活性炭強(qiáng)化好氧顆粒污泥的穩(wěn)定性[J]. 天津大學(xué)學(xué)報(bào),2012(3):247-253.

      [79] 劉鳳閣,王志平,周江亞,等. 真菌對(duì)好氧顆粒污泥穩(wěn)定性的影響[J]. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2009(5):5-8.

      [80] 李志華,楊帆,李勝,等. 基于新型反應(yīng)器的好氧顆粒污泥的穩(wěn)定性控制[J]. 環(huán)境科學(xué),2012(6):1907-1912.

      [81] 汪善全,孔云華,原媛,等. 好氧顆粒污泥中絲狀微生物生長(zhǎng)研究[J]. 環(huán)境科學(xué),2008(3):696-702.

      [82] 吳蕾,彭永臻,王淑瑩,等. 好氧聚磷顆粒污泥的培養(yǎng)與絲狀菌膨脹控制[J]. 北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2011(7):1058-1066.

      猜你喜歡
      絲狀污泥穩(wěn)定性
      不同添加劑對(duì)污水處理中絲狀菌膨脹的控制作用研究進(jìn)展
      生物化工(2022年4期)2022-09-20 09:18:08
      我國(guó)污泥處理處置現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
      科學(xué)(2020年6期)2020-02-06 08:59:58
      非線性中立型變延遲微分方程的長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性
      半動(dòng)力系統(tǒng)中閉集的穩(wěn)定性和極限集映射的連續(xù)性
      發(fā)達(dá)國(guó)家污泥處理處置方法
      繃帶型角膜接觸鏡在治療絲狀角膜炎應(yīng)用的臨床分析
      脖頸冒肉芽 別拿手去掐
      淺談因絲狀菌大量繁殖而引起的污泥膨脹
      化工管理(2015年6期)2015-03-23 06:03:38
      一種新型自卸式污泥集裝箱罐
      專用汽車(2015年2期)2015-03-01 04:06:52
      模糊微分方程的一致穩(wěn)定性
      阜阳市| 永昌县| 龙岩市| 沂南县| 芜湖市| 吉林市| 灵川县| 高平市| 阿坝县| 桓台县| 沙湾县| 渝中区| 祁阳县| 来宾市| 英超| 枝江市| 连山| 崇左市| 海阳市| 浦城县| 辽宁省| 资源县| 陇南市| 平原县| 青河县| 阿尔山市| 咸阳市| 洛阳市| 昌平区| 谷城县| 江源县| 福贡县| 舒兰市| 四子王旗| 葫芦岛市| 钦州市| 保靖县| 深泽县| 阿尔山市| 泽州县| 临夏县|