《表1 MBBR反应器的运行效果》
生物膜生长的整个过程分为4个阶段,即:排放污泥阶段(0~10 d)、生物膜快速生长阶段(10~45d)、生物膜缓慢生长阶段(45~60 d)和生物膜成熟阶段(60~90 d)。在第1阶段,附着于生物膜载体表面的不稳定污泥随水流排出,而此时生物膜的生长速率缓慢,导致生物量呈下降趋势。第2阶段,两个MBBR反应器中的微生物都迅速生长,生长速率分别为0.009 5和0.006 5 g/(g载体·d)。在第3、4阶段,生物膜缓慢生长至成熟期。在整个过程中,新型载体上的附着生物量平均为(0.385±0.119)gVAGBS/g载体,而聚氨酯海绵上的附着生物量平均为(0.279±0.092)gVAGBS/g载体。R2对TOC的去除率为(94.3±1.8)%,对NH4+-N的去除率为(97.2±2.1)%。与R1相比,R2对TN的去除率提高了将近10%(见表1)。由于聚氨酯海绵的多孔结构,在生物膜的培养过程中,微生物不断地附着在生物载体的内部空间上[10]。随着生物膜在生物载体上的质量增加,生物膜的厚度也增加。本研究中使用的聚氨酯海绵和沸石粉的比表面积分别为0.846和23.4 m2/g,沸石粉的比表面积远大于聚氨酯海绵。通过旋转,沸石粉可以进入聚氨酯海绵的孔隙和通道,充分利用其多孔性,提高整个载体的比表面积,有利于更多微生物的附着。因此,新型载体上附着了更多的微生物,这有利于生物载体中缺氧环境的形成[11],在促进反硝化过程的同时促进了同步硝化反硝化(SND)的发生和TN的去除。
图表编号 | XD0061282500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.01 |
作者 | 张新波、张祖敏、宋姿、祁丽、张丹、刘阳、纪冬丽、温海涛 |
绘制单位 | 天津城建大学环境与市政工程学院基础设施防护和环境绿色生物技术国际联合研究中心、天津城建大学天津市水质科学与技术重点实验室、天津城建大学环境与市政工程学院基础设施防护和环境绿色生物技术国际联合研究中心、天津城建大学天津市水质科学与技术重点实验室、天津城建大学环境与市政工程学院基础设施防护和环境绿色生物技术国际联合研究中心、天津城建大学天津市水质科学与技术重点实验室、天津城建大学环境与市政工程学院基础设施防护和环境绿色生物技术国际联合研究中心、天津城建大学天津市水质科学与技术重点实验室、天津城建大学环境与市政 |
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