好氧颗粒污泥培养ppt课件.ppt
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1、AR-ngwtt-c,1,好氧颗粒污泥新一代的污水生物处理技术,Director, Institute of Environmental Science and EngineeringHead, Div of Environmental and Water Resources EngineeringSchool of Civil and Environmental EngineeringNanyang Technological UniversitySingapore,AR-ngwtt-c,2,厌氧颗粒污泥,生物颗粒污泥技术,好氧颗粒污泥,从上世纪80年代初开始发展,从上世纪90年代末开始发展
2、,AR-ngwtt-c,3,较长的启动周期:其形成约需3到8个月较高的操作环境温度不适应处理低浓度污水去除营养物质(氮和磷)污染效果不理想,厌氧颗粒污泥的主要缺陷,AR-ngwtt-c,4,为什么要研究好氧颗粒污泥?,好氧细菌的特点:. 生长迅速. 与厌氧菌比较,生长环境温度要求相对宽松. 在有机物浓度较低时也能生存,好氧颗粒污泥不仅具有厌氧颗粒污泥的优点,还避免了后者因自身厌氧菌组分所固有的缺陷。,AR-ngwtt-c,5,什么是好氧颗粒污泥?,在好氧环境条件下,微生物通过自固定过程,最终形成结构紧凑、外形规则的密集生物聚合体。,AR-ngwtt-c,6,好氧颗粒污泥的优点及应用,相对结实的
3、微观结构 优良的沉淀性能 较高浓度的污泥截留 混合、多样的微生物种群,较好的泥水分离 较高的生物反应器单位体积处理能力 可以承受较高浓度的冲击负荷 减少对二沉池的体积要求 同时去除有机物和营养物质 对高浓度有毒废水的独特适应和处理能力,AR-ngwtt-c,7,絮体和颗粒的比较 颗粒具有准球形的外观和紧凑的内部结构 絮体具有不规则外形和松散的内部结构,AR-ngwtt-c,8,a,AR-ngwtt-c,9,好氧颗粒污泥的形成,AR-ngwtt-c,10,好氧颗粒化是,接种污泥 结构紧凑的聚合体 颗粒状的污泥 成熟的颗粒污泥,一个逐渐的演化过程:,AR-ngwtt-c,11,光学显微镜观察结果,
4、接种污泥的物理外观及形态,电子扫描显微镜观察结果,AR-ngwtt-c,12,1星期后,B,C,D,2星期后,3星期后,种泥,AR-ngwtt-c,13,污泥尺寸在三周内从 0.1 mm 增长到 1.7 mm 污泥沉淀性能显著改善,以污泥体积指数(SVI)来表示从 200 降到 35 mL/g颗粒化过程后污泥量浓度增加到 15 g/L,一个典型的颗粒化过程,实验室规模反应器中形成的好氧颗粒污泥,AR-ngwtt-c,15,中试反应器中形成的稳定好氧颗粒污泥反应器直径: 20 cm 工作体积: 40 L,AR-ngwtt-c,16,好氧颗粒污泥的特性,AR-ngwtt-c,17,好氧颗粒污泥和传
5、统活性污泥性质的比较,AR-ngwtt-c,18,污泥絮体和不同尺寸颗粒污泥的外形 (标尺长度: 5 mm)A: 污泥絮体 ( 0.15 mm)B: 颗粒污泥 (0.15-0.5 mm)C: 颗粒污泥 (0.5-1.0 mm)D: 颗粒污泥 (1.0-2.0 mm)E: 颗粒污泥 (2.0-2.8 mm),AR-ngwtt-c,19,好氧颗粒污泥的微生物特性,AR-ngwtt-c,20,表面微观结构,葡萄糖培养的好氧颗粒污泥:丝状菌占主导成分,醋酸根培养的好氧颗粒污泥:杆菌占主导成分,AR-ngwtt-c,21,颗粒中的通道及孔状结构可由共焦激光扫描显微镜 (CLSM) 观察到:图中颗粒污泥直
6、径为0.55 mm,在颗粒表面下250m处明显存在一多微孔层。,颗粒边缘,颗粒中心,通道及孔状结构,AR-ngwtt-c,22,微生物细胞和厌氧菌(Bacteroides)的杂交测试荧光分布图,曲线1:以杂交探针Eub338的荧光密度表示的微生物细胞在颗粒污泥中的分布曲线2:以杂交探针Bacto1080的荧光密度表示的颗粒污泥中厌氧细菌层,厌氧菌(Bacteroides spp.)存在在颗粒污泥表面下800um处,厌氧菌的存在,AR-ngwtt-c,23,好氧颗粒污泥中的微生物分布,AR-ngwtt-c,24,活细胞(绿色)和死细胞(红色)在不同尺寸颗粒污泥横切面上的分布Y轴:平均密度,以单位
7、象素的荧光亮度表示。 X轴:细胞在颗粒污泥中的位置,以离开颗粒表面的距离来代表。尺寸小于1mm的颗粒中,活细胞分布均匀。较大颗粒中,活细胞主要分布在从表面开始600m左右厚的范围内。,Size 1mm,Size 1-2mm,Size 2-3mm,AR-ngwtt-c,25,用共焦激光扫描显微镜(CLSM)观察到的活、死细胞在颗粒中的分布,活细胞主要分布在颗粒外围地区,而死细胞主要分布在颗粒内部。图中:代表活细胞的绿色荧光,由 Syto9染料染色代表死细胞的红色荧光 ,由propidium iodide染料染色,AR-ngwtt-c,26,影响好氧颗粒污泥形成的一些因素,AR-ngwtt-c,2
8、7,底物组成: 对颗粒污泥的形成和稳定性影响不敏感有机负荷率: 对颗粒污泥的形成和稳定性影响不敏感水力剪切力: 较高的剪切力有利于具有紧凑结构的颗粒形成沉降时间: 较短的沉降时间有利于颗粒形成泥龄:维持系统一定泥龄(MCRT)对颗粒污泥的形成和稳定性非常关键水力停留时间: 应选择一个恰当的水力停留时间(HRT)好氧营养匮乏: 每个周期内在一定时段的营养匮乏期有利于颗粒的形成和稳定阳离子: 具有正面效应加料: 周期性冲击式加料有利于具有紧凑厚实结构的颗粒形成反应器形状: 具有较大高度/直径比值(H/D)的柱状反应器有利于颗粒形成,AR-ngwtt-c,28,葡萄糖,醋酸根,苯酚,含磷化合物,氨氮
9、化合物,不同底物培养的好氧颗粒污泥,AR-ngwtt-c,29,1.5 g/L/d (500 mg COD/L),9.0 g/L/d (3000 mg COD/L),3.0 g/L/d (1000 mg COD/L),6.0 g/L/d (2000 mg COD/L),在不同有机负荷率下形成的好氧颗粒污泥,AR-ngwtt-c,30,: 0.3 cm/s O : 1.2 cm/s : 2.4 cm/s : 3.6 cm/s,不同表面上升气流速度下污泥尺寸和污泥体积指数(SVI)随时间的演化。颗粒污泥只能在相当于表面上升气流速度大于0.3 cm/s时的剪切力下形成,并在相当于表面上升气流速度大于
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