根据S0/X0(初始底物浓度与初始微生物浓度之比),微生物间歇培养可分为底物限制和底物充裕。微生物在低S0/X0(<2~4)的生长速率,大于其在高S0/X0的生长速率,而底物过剩会引起合成代谢和分解代谢的解偶联,从而导致能量溢出(Energy spilling)。根据上述解偶联现象,Liu等建立了在微生物间歇培养和底物充裕条件下的能量解偶联系数模型和微生物观察增长系数模型,为活性污泥法采用解偶联方式减少污泥产量提供了理论依据[11、12],但有待实践的验证。考试大环境影响评价师
表1比较了不同方法的污泥减量情况。从表1可知,这些污泥减量技术的污泥产率均大大低于常规活性污泥法的污泥产率;从污泥减量比例来看,臭氧的效果最好。
表1不同污泥减量技术的污泥产率比较 |
方法 |
污泥产率(kgSS/kgCOD) |
污泥减量比例(%) |
常规活性污泥 |
0.6~1.0* |
|
MBR |
0.22~0.53* |
|
MBR |
0.10 |
|
MBR |
0.17 |
60 |
MBR |
|
20~30 |
高温好氧消化(60℃) |
0.05~0.13 |
52 |
中温好氧消化(20℃) |
|
50 |
臭氧 |
|
100 |
臭氧 |
|
40~60 |
原生动物 |
|
12~43 |
后生动物 |
0.15 |
|
原生动物+后生动物 |
|
60~80 |
两段生物 |
0.01~0.23 |
44 |
OSA |
0.13~0.29 |
|
解偶联剂 |
|
50 |
解偶联磷酸化作用 |
|
12 |
能量维持 |
|
12~44 |
注:*的数值单位是kgMLSS/kgBOD5。 |
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