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   日期:2023-10-29     作者:济南新星    浏览:49    评论:0    
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三相分离器在求解KS和vmax过程中,发现降解速率νmax与某一特定菌群及温度有关,温度的升高可以使νmax数值增大,污泥的量和基质浓度对其影响不是很大;处于培养阶段颗粒污泥的基质代谢能力(综合活性)要比成熟阶段的颗粒污泥代谢能力要弱。在中温、高温及低温运行数据的基础上,采用灰色理论中已知目标函数约束方程的求解方法,求解出了中温、高温及低温的θ与1/Y0,得到了基质浓度与微生物增长关系的动态变化方程。 本论文的研究成果对于指导EGSB反应器颗粒污泥的培养及工程应用,具有重要的理论和实践意义。

三相分离器厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)采用了处理水回流技术来增加反应器的水力负荷,改善了污水与污泥的接触状态,对于中温和低负荷有机废水,具有较好的处理效果.特别是针对污水含有大量的颗粒态化学需氧量(COD)、污水浓度变化较大及温度相对较低等特点,具有较强实用性.传统的EGSB在整个反应器中保持了较高的水流上升流速,使得在三相分离器处的水流速度相当高,当工况波动较大时大量的生物体流失,系统出水效果不达标,严重时导致系统崩溃.温度始终是厌氧反应器运行效果的重要影响因素.由于污水中颗粒物的水解限制了整个厌氧降解过程,低温下水解速率急速下降,截留颗粒物的降解受到很大影响,在气候温和地区,厌氧技术处理低浓度污水是可行的,当温度低于15℃或在15~20℃范围时,处理浓度低且含有较高悬浮物和溶解氧的污水,效果就不是很理想,往往需要使用多级厌氧反应系统或厌氧好氧组合工艺联合处理。

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