《表2 运行期间典型周期d0.1、d0.9和d0.9/d0.1的变化》

《表2 运行期间典型周期d0.1、d0.9和d0.9/d0.1的变化》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《高频曝停下停曝时间对亚硝化颗粒污泥性能的影响》


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从图3(a)和3(b)可以看出,运行前期,R1、R2和R3颗粒粒径呈现下降的趋势,在第29 d,平均颗粒尺寸分别在R1、R2和R3中下降到825、723和782μm,R1、R2随着运行时间的进一步增加,颗粒污泥粒径趋于稳定,R1和R2中平均颗粒粒径分别稳定在820μm和725μm,但R3运行期间,由图3(c)所示,颗粒粒径呈现持续下降的趋势,在第57d,平均颗粒尺寸下降到387μm.由图4分析可知,在整个运行期间,R1中微生物聚集体大多为不规则的致密颗粒,颗粒粒径较大,表面不光滑,密实度高;R2中几乎所有的微生物聚集体都是规则的致密颗粒,颗粒污泥的粒径较大,呈椭球形,表面较光滑,密实度较好.对于R3反应器,在运行中后期观察到大量的絮状污泥,颗粒污泥呈现解体趋势,结构变得比较松散,部分大粒径污泥破碎生成更小的颗粒.通过表2及图5的分析,结果表明,R2中的d0.9/d0.1比率达到其最小值为3.18,从图5(b)可以看出R2中颗粒的大小是3个反应器中最均匀的一个.此外,R1中的d0.9/d0.1比率较大,可以推测较长曝气时间会有助于不规则形状颗粒的发展,而通过粒径分布图可以看出R3中小颗粒污泥数量较多,并结合图4(c)分析可知,颗粒污泥呈现解体状态,可推测停曝时间越短,越不利于颗粒污泥的结构的稳定.