【摘 要】
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好氧颗粒污泥(AGS)在过去几十年中得到了广泛的发展。目前AGS技术在生物污水处理领域占据主导地位,其沉降能力好,生物量滞留率高,细菌结构致密,对高有机负荷和毒性有较高的耐受性,被视为21世纪最有应用前景的生物污水处理技术。但其造粒机理尚不明确,培养周期长,且对氮、磷去除效果稳定性不足。因此,本文通过快速制备得到好氧颗粒污泥,并加入小球藻C.vulgaris共培养形成藻-好氧颗粒污泥耦合体系,利用小球藻出色的脱氮除磷性能,对形成的藻-好氧污泥耦合颗粒进行含磷废水的降解处理。
针对好氧颗粒污泥形成
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好氧颗粒污泥(AGS)在过去几十年中得到了广泛的发展。目前AGS技术在生物污水处理领域占据主导地位,其沉降能力好,生物量滞留率高,细菌结构致密,对高有机负荷和毒性有较高的耐受性,被视为21世纪最有应用前景的生物污水处理技术。但其造粒机理尚不明确,培养周期长,且对氮、磷去除效果稳定性不足。因此,本文通过快速制备得到好氧颗粒污泥,并加入小球藻C.vulgaris共培养形成藻-好氧颗粒污泥耦合体系,利用小球藻出色的脱氮除磷性能,对形成的藻-好氧污泥耦合颗粒进行含磷废水的降解处理。
针对好氧颗粒污泥形成周期长的问题,本文遵循“低负荷启动,高负荷培养”的培养原则,在序批式反应器中进行了好氧颗粒污泥的快速制备。通过对进水负荷梯度调控,在32天内培养得到污泥浓度MLSS为5620mg·L-1,SVI为36mL·g-1的成熟AGS。所得好氧颗粒污泥对COD、氨氮、总磷的去除效果分别能达到96.1%、82.3%和80.5%。
为了获得最优的培养条件,对藻-AGS培养过程中生物量比进行了优化实验。在设计的小球藻与好氧颗粒污泥不同质量比(1∶2、1∶1、2∶1、3∶1)的批次实验,通过与对照组比较COD、氨氮、TP的去除率以及体系中MLSS、SVI等污泥特性,得出最佳接种质量比为1∶1。
本实验按照最优质量比在光照序批式反应器中构建共培养体系进行藻-AGS耦合颗粒培养,在30天内成功培养得到MLSS稳定在7300-7500mg·L-1之间,SVI稳定在40-45mL·g-1的小球藻-AGS耦合颗粒。分析发现,藻丝附着在颗粒周围及颗粒内部,形成了小球藻包裹状的椭圆结构的耦合颗粒。通过对含磷废水的梯度降解,在8-12mg·L-1浓度下,可以对实现90%的TP去除率。
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