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“好氧颗粒污泥是水处理领域的研究热点,其储运性能的研究有利于工程应用过程中及时获取大量的接种污泥,成为该技术快速启动和推广应用的捷径。”
好氧颗粒污泥(aerobic granular sludge, AGS)是水处理领域的研究热点,呈现给大众的形象通常是致密的结构、良好的沉降性能及优异的去污能力等。然而,与其他生物反应过程类似,AGS工艺亦不可避免的存在检修、闲置或停运过程,而运行条件的改变无疑会对AGS的稳定性造成冲击,因而AGS储运引起了学者的关注。另一方面,AGS的形成条件较为苛刻且耗时较长,是学者们努力克服的又一难点。值得注意,已有研究表明储存后的AGS可在短期内恢复常态功能,耗时明显短于从活性污泥到AGS的颗粒化过程,表明AGS的储运具有较好的应用潜力。为有效利用AGS资源,江西理工大学龙焙博士对AGS的储运及恢复性能进行了研究。
AGS的储存及恢复
目前,AGS的储存技术可分为原位储存和异位储存两类。使用停运或闲置的反应器“原位”储存AGS操作简便且无需额外占用空间,但这种储存方式下的AGS会丧失大部分活性,并出现颜色变黑、EPS含量降低、VSS减小、SVI增大,甚至出现颗粒的局部解体或破碎(图1)。AGS的异位储存主要包括湿式储存和干式储存,其中湿式储存应用最为普遍。对比常温湿式敞口及常温密闭储存AGS的效果,结果表明两种环境下的储存效果相当,均出现了AGS的颜色会变黑,并伴随着EPS含量、SOUR和脱氢酶活性显著减小,甚至形成大量中空状AGS(图2)。但将储存后的AGS重新曝气,其可在12天内恢常态所具有的优异的理化特性及良好的污染物去除效果。琼脂包埋法是AGS干式储存的常用方法。将AGS在4℃下干式储存30天后发现,AGS外表变得粗糙、表面形成大量孔洞,但未出现变黑及解体现象(图3),MLVSS、EPS及SOUR分别下降了62.5%、86%及72.4%;将储存后的AGS重新曝气后可在11天内恢复正常,并监测到AGS中的优势菌由储存前的Zoogloea,Thauera和Clostridium_sensu_stricto转变为储存后的Acidovorax,Macellibacteroides和Pseudoxanthomonas。
AGS的异地转运及恢复为实现不同场地AGS的流通,考察了AGS(自养硝化颗粒污泥)长距离运输的性能(图4)。结果表明,运输过程中自养硝化颗粒污泥的形态保存完好,颜色稍微变深,SOUR及EPS的变化均在10%以内,颗粒在重新曝气一周内主要理化指标均恢复至运输前水平。
AGS储运过程中物质的迁移转化
研究发现AGS的储存过程中会引起AGS与气/液/固相之间物质的迁移转化,且各相之间相互影响。湿式储存过程中不仅会产生恶臭气体,还伴随着AGS向液相释放污染物。在利用琼脂包埋法储存AGS的过程中亦发现存在气固两相之间的物质迁移转化(图5),通过建立两相之间的质量守恒方程可定量计算得AGS的质量亏损为31.12%(图6)。因此,在实际应用中应充分考虑AGS储运带来的环境问题和自身质量损耗。
前景与展望AGS不仅是一种高效水处理微生物聚集体,亦是一种宝贵的生物资源。AGS作为商品在不同工程之间的流通不仅有利于反应器的快速启动,亦可创造良好的经济效益。因此,AGS储运技术的研究对于工艺的发展具有重要的工程意义。参考文献
[1]赵珏,程媛媛,宣鑫鹏,龙焙*, 郑洋洋, 陆晨露. 好氧颗粒污泥的常温湿式储存及恢复. 化工进展, 2018, 37(1): 381-388.
[2] Cheng Y Y, Xuan X P, Zhang L N, Zhao J,Long B*. Storage of aerobic granular sludge embedded in agar and its reactivation by real wastewater. Journal of Water and Health, 2018, 16(6): 958-969.
[3] 张立楠, 宣鑫鹏, 廖超, 程媛媛,龙焙*. 好氧颗粒污泥常温异位湿式储存及其物质迁移转化机理研究. 环境污染与防治, 2019,41(4): 412-415.
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好氧颗粒污泥(aerobicgranularsludge,AGS)是微生物在好氧环境中自凝聚形成的一种形状规则、结构紧密的颗粒状活性污泥。相比传统好氧工艺,具有更好的沉降性能、污染物去除能力以及对金属阳离子的吸附能力等,具有广泛的应用前景,而AGS的形成所需时间较长是工程应用的一大挑战,其造粒机理也成为了国内外学
1成果简介近日,清华大学环境学院王凯军教授团队和北京华益德环境科技有限责任公司张凯渊团队联合在环境领域期刊中国给水排水上发表了题为“连续流好氧颗粒污泥技术升级现有污水处理工程”的论文。该团队在继3000m3/d的中试后,在河北省某市政污水处理厂的现有构筑物中实施了设计规模为2.5×104m3/d的
谈论污水处理界的技术创新,好氧颗粒污泥(AerobicGranularSludge,简称AGS)是近几年颇受关注的明星技术。与传统活性污泥方法相比,好氧颗粒污泥有更好的沉降性能、更好的生物富集能力,以及更强的抗冲击能力。好氧颗粒污泥自发形成立体分层的微生物群落,包含聚磷菌(PAOs)、氨氧化菌(AOB)、亚硝酸盐氧
我国污水处理已经走过了百年历史,当前,污水处理行业一方面需要应对持续增长的污水处理量和高品质出水要求,另一方面“双碳”目标也对污水处理提出了新要求。在此背景下,新一代革命型污水处理技术——好氧颗粒污泥技术成为行业热点。与传统活性污泥絮体相比,好氧颗粒污泥形状规则,结构紧凑致密,沉
摘要:Nereda工艺是一种成熟可靠的应用于污水生化处理的好氧颗粒污泥技术。凭借Nereda反应器的特殊内件及运行周期,Nereda工艺具有同时脱氮除磷的优异性能。以荷兰3座应用Nereda技术的市政污水厂(Epe,Utrecht和Garmerwolde污水厂)为工程案例,详细介绍了它们的概况以及实际的脱氮除磷运行表现。最后
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人类目前面临的环境压力迫使我们不得不发展循环经济,而强调纳入生态循环的蓝色发展则突显人类回归自然的属性,也是对我们祖先“天人合一”信念的坚守。传统污水处理固然可以清洁污水,但高能耗、高物耗摧毁其中资源/能源的作法难以持续维系。鉴于此,经过多年务实国内外合作,我们特意打造了旨在物质/
2020年,欧盟的地平线(Horizon2020)多了一个名叫水矿(WaterMining)的项目。顾名思义,就是要从水中挖矿,在污水生物处理工艺的副产物中挖掘可商业化的产品。这个项目从2020年9月正式开始,吸引了12个国家、38个机构的参与,总预算高达1910万欧。该项目计划在4年的时间里,分别对海水、城市污水和工业废
活性污泥法是我国污水处理厂(WWTP)对污废水生物处理应用最广泛的工艺。但该工艺存在占地面积大的问题,应用范围受到限制。好氧颗粒污泥(AGS)是微生物在特定条件下相互聚合形成的结构紧凑、外形规则的微生物聚合体,与传统的活性污泥法相比更具优势,如占地面积小、沉降性能良好、生物量浓度高、耐
最近有不少读者私信小编,好奇为啥频繁撰写和好氧颗粒污泥有关的文章。小编只能说,因为这是时下的一个热点。好氧颗粒污泥自成立体分层的微生物群落,包含聚磷菌(PAOs)、氨氧化菌(AOB)、亚硝酸盐氧化菌(NOB)、反硝化异养菌甚至还有厌氧氨氧化菌(anammox)。它的分层结构使得颗粒污泥通过底物扩散传质作
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