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一體化動力污水處理設備
本試驗在階段Ⅰ的運行過程中同樣未發現污泥膨脹現象,而在階段Ⅱ中系統的SVI 值隨運行溫度的變化具有與上述類似的趨勢。也就是說溫度引起的污泥沉降性能的惡化大多是與其他因素(如低底物濃度)相互作用的結果。階段Ⅱ采用長時進水,反應器在流態上類似*混合式,5 個系統的底物濃度均較低,這時不同的運行溫度便會對污泥的沉降性能產生顯著影響。經過分析認為,溫度對污泥沉降性能的影響主要體現在以下幾個方面,首先運行溫度影響微生物體內的酶活性,而微生物體內的酶活性與微生物的生長速率關系密切[16]。當底物濃度較低時,絲狀菌對底物具有更強的親和力,隨著運行溫度的升高,微生物體內的酶活性也隨之增強,絲狀菌的生長速率就更快,但并非溫度越高酶的活性越強,當超過一定溫度時,酶的活性開始下降,絲狀菌的生長速率也隨著下降,這就解釋了低底物濃度的情況下,當運行溫度為15~30℃時,污泥的SVI 值逐漸升高,而當運行溫度為35℃時,污泥的SVI 值要低于30℃的情況。其次不同的運行溫度影響微生物的新陳代謝能力,從而使微生物胞內胞外的貯存特性產生差異。Shin[17]指出較低的蛋白質/多糖(PN/PS)比會導致污泥的沉降性能變差,本試驗在階段Ⅱ的運行中觀察到,隨著運行溫度的升高(15~35℃),系統內的PN/PS 比與污泥的沉降性能具有明顯的負相關關系。同時, Van den Eijnde[18]指出,菌膠團對糖原具有較大的貯存能力,而絲狀菌僅有有限的貯存能力,這必然造成不同的運行溫度下微生物對有限底物的競爭,從而引起污泥沉降性能的差異。
一體化動力污水處理設備
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