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(环境科学与工程专业论文)好氧颗粒污泥稳定维持以及实际应用的基础研究.pdf.pdf 免费下载
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独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 之主j 盈! 红日期:趁:丝:石:必 关于论文使用授权的说明 本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权 保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部 分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名:谨纽导师签名: , j 摘要 掂面 丰两芰 本课题对好氧颗粒污泥的培养和维持,好氧颗粒污泥在实际工程中的应用、 在工业废水中的形成机理,好氧颗粒污泥降解偶氮染料的能力以及好氧颗粒污泥 降解偶氮染料的动力学进行的试验和研究。 为了考察底物种类对好氧颗粒污泥培养和稳定维持的影响,试验采用s b r 反应器培养好氧颗粒污泥,在反应器运行的最初阶段,以蔗糖为唯一碳源,进水 c o d 浓度为6 0 0 9 0 0 m l ,1 0 天后形成了结构较为密实的好氧颗粒污泥,平均 粒径为1 1 5 士0 1 4 n u n ,s v i 在9 0 m l g 左右;好氧颗粒污泥稳定维持2 3 天后,c o d 浓度由9 0 0 m l 增加到1 2 0 0 m l ,好氧颗粒污泥表面出现了大量丝状菌,好氧 颗粒污泥平均丝状化程度值最大达到了1 6 9 士o 2 3 m m ,s v i 增加至1 7 5 m l g 。 为克服好氧颗粒污泥丝状菌膨胀,以蔗糖+ 蛋白胨( 1 :1 ) 的混合底物代替单一 底物,好氧颗粒污泥表面的丝状菌逐渐减少,3 4 天后好氧颗粒污泥表面“光滑”, 好氧颗粒污泥丝状菌膨胀得到抑制,值逐步下降至1 o o 士o o l n 皿。c o d 浓度从 6 0 0 m l 增加至1 2 0 0 m l ,好氧颗粒污泥依旧保持稳定,未出现丝状菌大量繁 殖的现象。本研究表明单一底物培养好氧颗粒污泥在负荷较高时容易出现丝状菌 膨胀,而混合底物可以抑制好氧颗粒污泥丝状菌膨胀,有利于好氧颗粒污泥的稳 定维持。 为了考察连续进水对好氧颗粒污泥稳定维持的影响,在s b r 反应器中接种 成熟的好氧颗粒污泥,采用连续进水的方式、间歇出水的方式运行。在反应器运 行过程中,部分好氧颗粒污泥解体,完整存在的好氧颗粒污泥表面附着生长树枝 状污泥和少量丝状菌,经过染色确认丝状菌为0 2 1 n 型丝状菌。s v i 在最初的1 3 天内逐步上升,随后趋于稳定。同时,考察了好氧颗粒污泥在连续进水运行过程 中e p s 含量的变化以及e p s 的空间分布变化:胞外多糖的含量在运行过程中呈 下降趋势;胞外蛋白的含量整体呈先上升后下降的趋势,随着反应器运行稳定, 胞外蛋白和胞外多糖的含量也趋于稳定;连续进水运行3 0 天后e p s 空间分布最 大变化是p d 吡喃葡萄糖,它大量聚集生长在颗粒的表层与颗粒中伸出的树枝状 污泥及丝状菌表层。本研究表明,连续进水的运行方式不利于好氧颗粒污泥的稳 定维持,底物浓度梯度为好氧颗粒污泥稳定维持的重要因素之一。e p s 的分泌量 以及空间分布对好氧颗粒污泥的形成及其稳定维持起着至关重要的作用。 为考察不同温度、不同冷冻保护剂对好氧颗粒污泥( a e m b i cg r a u 叭1 a rs l u d g e , a g s ) 储存的影响,实验采用s b r 反应器培养a g s ,在a g s 成熟阶段将其利用 不同方法储存:r 1 ( 室温,蒸馏水) 、i 也( 4 ,蒸馏水) 、r 3 ( 4 ,1 0 ( v ) 海藻糖 溶液) 、r 4 ( 2 0 ,1 0 ( v ) 海藻糖溶液) 、r 5 ( 4 ,1 0 ( v v ) 蔗糖溶液) 、r 6 ( 2 0 , i 北京工业大学t 学硕士学位论文 1 0 ( v ) 蔗糖溶液) 。储存5 周后,利用方法r 1 、r 2 、r 3 、r 5 保存的a g s 由 浅黄色变为褐色,并维持原有形态;按照方法r 4 、r 6 保存的a g s 出现了少量 破碎,颜色保持淡黄色。将这六种方法保存的a g s 进行活性恢复,1 3 个周期后 用各种方法储存的a g s 对c o d 去除率均达到8 5 以上;s o u r 在a g s 恢复过 程中均呈上升趋势,各种方法储存的a g s 的e p s 在储存后都有所增加;a g s 恢 复后,e p s 又基本恢复到储存前的水平。本实验表明:a g s 具有较强的应对外 界不良条件的能力,并且能在恢复后维持颗粒形态和活性,其中用4 、蒸馏水 储存a g s 的效果最好;冷冻保护剂对a g s 的储存没有起到明显的作用,这是由 于a g s 的结构和传质特点所致。 为了表征不同碳源培养的好氧颗粒污泥的密实以及规则程度,试验利用不同 碳源培养的成熟的好氧颗粒污泥的s e m 照片,采用p h o t o s h o p 、f i p s 对图形进行 处理并且对图像进行分形计盒维数的计算。其中,1 号( 葡萄糖膨胀颗粒) 好氧 颗粒的计盒维数最低,达到1 7 9 4 士o 0 1 1 ,3 号( 蛋白胨颗粒) 与5 号( 生活污水 颗粒) 的分形维数较高,达到了1 8 6 6 士0 0 1 8 和1 8 8 0 士0 0 1 5 ,较为致密。不同碳 源培养的好氧颗粒污泥的边界计盒维数主要分布在1 1 4 左右,其中6 号( 啤酒 颗粒) 的形状较为规则,计盒维数达到1 1 1 5 士0 0 0 3 ,7 号( 垃圾渗滤液颗粒) 的 污泥的形状最不规则。结果表明:利用二维分形维数能够较好地表征以及区分不 同好氧颗粒污泥的密实程度、规则程度,并且能够表征好氧颗粒污泥的状态,如 膨胀等。分形表征一定程度上弥补其他现有表征好氧颗粒污泥的理化特性方法的 缺陷,为研究好氧颗粒污泥的组成、结构及物化特征的关系提供重要依据。 为了研究好氧颗粒污泥在垃圾渗滤液中实现的可能性,本实验采用垃圾渗滤 液为实验用水,通过不断增加氨氮负荷,并且投加外加碳源的培养策略,在2 0 d 内形成了好氧颗粒污泥,粒径大约在o 1 7 o 2 0 r r u i l ,到第1 0 9 天,好氧颗粒污 泥的粒径达到0 6 5 2 1 0 n 珊。在运行的过程中,s 反应器内初始氨氮浓度从 1 0 0 m l 逐渐增加到1 8 0 m l ,出水氨氮浓度为o 9 5 4 n 1 l ,去除率为9 9 9 。 在培养过程由于氨氮浓度较高,水中的f a 抑制了n o b 的活性,因此,在硝化 过程中属于短程硝化,并在第1 i 、阶段发生了s n d 现象,其中第阶段的较 为明显,在应器内部c 小比为3 1 3 9 的情况下,t n 去除率稳定在7 5 左右; 并对于培养过程中第1 、3 4 、5 4 、7 9 、1 0 9 d 的f i s h 进行了统计,其值分别为2 3 7 、 5 5 4 、7 2 6 、1 6 3 2 、2 2 3 3 ,很好的说明了a o b 在反应内的富集,并且由 于颗粒污泥的形态,强化了富集过程。通过对e p s 的染色,发现好氧颗粒内部p d 吡喃葡萄糖的空间分布为外层较多,并随着颗粒的孔隙向内延伸,在次外层与内 层不均匀分布。很好的解释了好氧颗粒污泥在好氧的运行式下,发生同步硝化反 硝化的途径以及碳源的来源方式。通过上述研究,探索好氧颗粒污泥在垃圾渗滤 液中培养的策略以及好氧颗粒污泥在处理垃圾渗滤液废水的效果、可行性。详细 l i 摘要 研究了如何在垃圾渗滤液此特种废水中实现好氧颗粒污泥并稳定维持。在此基础 上,对好氧颗粒污泥的微生物种群进行分析,并对好氧颗粒污泥处理垃圾渗滤的 可行性进行分析,从而实现好氧颗粒污污泥高效生物脱氮的目地。 为了考察好氧颗粒污泥在a r l 4 废水中的形成以及降解处理a r l 4 的能力, 在s b r 反应器内以蔗糖和a r l 4 为底物培养好氧颗粒污泥,在第1 阶段,采用纯 曝气的方式,好氧颗粒污泥出现在第2 9 d ,粒径为o 1 6 士o 0 4 衄,随着反应内的 c o d 浓度逐步增加,好氧颗粒污泥的粒径逐步增大,到1 2 0 d ,好氧颗粒污泥的 污泥浓度达到1 0 5 4 8 m l ,其平均粒径也达到了2 18 士o 2 5 m m 。此时好氧颗粒污 泥的沉降污泥沉降性能良好,稳定在3 8 m l g 。在第1 i 阶段,采用厌氧+ 曝气的 方式运行,驯化好氧颗粒污泥降解a r l 4 的能力。此后,反应器中a r l 4 的脱色 率逐步上升,在1 0 2 d 时,脱色率达到8 9 。并稳定在此水平。对第1 2 0 d 监测了 反应器全周期内a r l 4 浓度、c o d 浓度、p h 、o r p 的变化趋势,探究了好氧颗 粒污泥降解a r l 4 的主要影响因素以及可能的降解机理。本研究表明,好氧颗粒 污泥能够成功的在模拟的a r l 4 废水中形成,并且能够稳定维持:蔗糖在第1 i 阶段( 厌氧+ 曝气) ,不仅充当了好氧颗粒污泥稳定维持的碳源,且充当了降解的 a r l 4 的共代谢底物;通过对整个周期o r p 进行测量,发现o r p 在2 5 0 m v 至 3 0 0 m v ,a r l 4 在好氧颗粒污泥的作用下进行降解。因此o i 冲是偶氮染料生物 厌氧降解过程中一个很重要的控制参数。 为了考察好氧颗粒污泥降解a r l 4 的影响因素以及葸醌类产物对好氧颗粒 污泥降解a r l 4 的加速作用,试验接种成熟的好氧颗粒污泥,在s b r 反应器中 以厌氧+ 好氧方式运行,a r l 4 浓度为1 0 0 m l ,采用蔗糖为共代谢底物进行实验, 在不同的蔗糖浓度下,比较了好氧颗粒污泥降解a r l 4 降解速率,并拟合动力学 方程。其中,a 5 组实验降解a r l 4 的速率最快,且当共代谢底物存在( a 2 a 5 ) , 降解过程均能满足一级动力学方程。实验又以同样的方式运行,并在反应器中加 入了葸醌类产物,比较在不同的蔗糖浓度下,好氧颗粒污泥降解a r l 4 的速率, 研究了葸醌类产物对好氧颗粒污泥降解a r l 4 的加速作用。实验利用蔗糖、淀粉、 蛋白胨作为共代谢底物,考察不同的的共代谢底物对好氧颗粒污泥a r l 4 降解的 能力。由实验可以看出蔗糖与蛋白胨组降解a r l 4 的速率较快,而淀粉组降解 a r l 4 的速率较慢。考察不同运行方式对好氧颗粒污泥降解a r l 4 的影响,其中, d 1 ( 厌氧+ 好氧) 与d 3 ( 微氧) 的运行方式降解a r l 4 都具有良好的降解率, 而d 2 ( 好氧) 在运行1 2 小时后,反应器内a r l 4 浓度为8 0 m g l ,降解率只达 到1 6 ,三种运行方式对好氧颗粒污泥去除a r l 4 有明显的不同。本实验表明: 葸醌对好氧颗粒污泥降解a r l 4 具有加速作用,并且通过对反应动力学的求解, 计算出蒽醌强化好氧颗粒污泥降解a r l 4 的加速系数0 【为7 6 7 。在共代谢过程中, 底物的种类并不是影响a r l 4 降解的主要原因,无太多专一性。由此也能证明, i i i 北京1 = 业大学工学硕十学位论文 a r l 4 的共代谢降解不需要特殊茵群,无需专一底物培养特异性菌群对a r l 4 进 行降解。微氧运行为好氧颗粒污泥降解a r l 4 的最佳运行方式,虽然降解速率没 有厌氧运行方式快,但产生的副产物最少。 关键词:好氧颗粒污泥;丝状菌膨胀;e p s ;连续流;储存;分形;垃圾渗滤液; 酸性红b ;动力学 i v t a b s t r a c t a bs t r a c t i n 蚰sp a p e r ,m ec u l t i v a t i o n ,m a i n t e n a i l c eo fa e r o b i cg r a n u l a rs l u d g ew e r e s t u d i e d ,a i l dt l l ef o 彻a t i o nm e c h a m s m sw a sa i l a l y z e dw i m m ed i s t r i b u t i o no f b a c t e r i a a n de x t r a c e l l u l a r p 0 1 y i i l e r i c s u b s t a l l c e s i na g sw h i c h砌t i v a t e di n i n d u s 仃y w a s t e w a t e r ,s o m ee x p e r i m e n t sa b o u tt h ec a pa _ b l i l i t ) ro ft l l ea r14r e m o v a la n dm e k i n e t i c so f d e 伊a d a t i o no f a g s w a sc o n d u c t e d t h ee 虢c t so fs u b s 舰t et y p ea n dc o n c e n 仃a t i o no nc u l t i v a t i o na 1 1 ds t a b i l i t yo f a e m b i c 黟a n u l a rs l u d g ew e r ei n v e s t i g a t e d d u r i n gs t a r t u pp h a s e ,s u c r o s ew a su s e da s t h es 0 1 es u b s 仃a t e ,c o m p a c ta e r o b i cg 阳n u l a rs l u d g ew e r ef o n n e di n10d a y su 1 1 d e r i n n u e n tc o dc o n c e i l 仃a t i o no f6 0 0 9 0 0 m l ,t h em e a l ld i 锄e t e ro ft h e 黟a n u l ew a s 1 15 士0 1 4m m ,s v lw a s9 0m l g h o w e v e r ,w h e l lm ei n f l u e n tc o dc o n c e i l t r a t i o n w a si n c r e a s e d 舶m9 0 0t o12 0 0 m l ,o u t g r o w t ho ff i l 锄e n t o u sb a c t e r i ai na e r o b i c 笋a n u l a rs l u d g eo c c u r r e d ,s v ii n c r e a s e dt o 17 5 m l ga 工l d1 a 昭ea m o u n t so fa e r o b i c 伊a 1 1 u l a rs l u d g ew e r ew a s h e do u to f 也er e a c t o r i i lo r d e rt oc o 曲r o lt 1 1 ef i l 锄e n t o u s 伊o w t hi na e r o b i c 黟a n m a rs l u d g e ,s u c r o s e 十p 印t o n e ( 1 :1 ) w e r eu s e da sm es u b s t r a t e u n d e fi 1 1 f l u e n tc o dc o n c e n 仃a t i o no f6 0 0 m l ,d u r i n g3 4d a y s ,t h ef i l 锄e n t o u s b a c t e r i a g r a d u a l l yd i s a p p e a r e d ,t 1 1 ef i l 锄e n t o u sg r o w t ha e r o b i c 笋a n u l a rs l u d g e 仃a n s i t e dt os t a b l es m o o t ha e r o b i c 伊a i l u l a rs l u d g ea g a i n w h e nt 1 1 ei n f l u e n tc o d c o n c e n t r a t i o ni n c r e a s e d 五o m 6 0 0 m lt o l2 0 0 m l ,n o n f i l a m e n t o u sb a c t 嘶a p r e v a i l e da n da e r o b i c 伊a n u l a rs l u d g ew e r es t a b l e t h i ss t u d ys h o w sm a ts u b s t r a t e d i v e r s i t ) ,a n di 1 1 c r e a s e ds u b s t r a t en c o dr a t i o 1 e dt 0 廿1 ec on t r o lo ff i l 锄e n t o u s g r o w t hi na e r o b i c 孕a n u l a rs l u d g e t h ee 虢c to fc o n t i n u o u sf e e d i n go n 吐l es t a b i l 时o fa e r o b i c 蓼a n u l a rs l u d g e ( a g s )w a s i n v e s t i g a t e d t h em a n l r ea g s w e r ei i l o c u l a t e di ns b r ,m ec o n t i n u o u s f e e d i n gw e r eu s e d t h er e s u l t ss h o wt l l em a tp a r t so f t l l ea g sw e r ed i s i n t e 伊a t e d ,1 0 t s o f 缸e e l i k ef o 皿s l u d g ea r l df e wf i l 锄e n t o u sb a c t e r i a 乎o w no nt l l es u m c eo ft 1 1 e e x i s t e da g s d u r i n gt 1 1 ef i r s t13d a y s ,s v ii n c r e a s e dr a p i d l y ,a r l 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c h 撕d e sm a i n l ya c c u m u l a t e d a ta i lo u t e r 仃e e - l i k ef o 肌s l u d g ea n df i l 锄e i l t 6 u sl a y 既1 1 1 es t a i n i n g so fe p sc o n f i n i l t h e c h e m i c a le x t r a c t i o no fe p sa 1 1 di 1 1 d i c a t et l l a ta g ss t a b i l i t yi sd 印e i l d e n to nt l l ep r o t e m c o r e ,d d 一百u c o p y r a n o s ep o l y s a c c h 撕d e sc o u l db eu s e dt 0i n d i c a t ew h e t l l e rm ea g s w 鹊s t a b l e0 rn o t t h er e s u l t so ft l l i ss t u d ys h o wm a tt h ec 0 哦t i n u o u sf e e d i n gw a sn o t f h r a b l ef o rt l l es t a b i l i t yo fa g s ,t l l es u b s 仃a t e 伊a d i e n tm a yb eo n eo fm em o s t i m p o r t a n tf a c t o ra f r e c t i n g t 1 1 es t a b i l i t yo f a g s s i xp r e s e r v e dm e t h o d sw e r eu s e dt oi n v e s t i g a t em ec h a r a c t 谢s t i c so fs t o r a g ea n d r e _ a c t i v a t i o no fa e r o b i c 伊a i 】m a rs l u d g e ( a g s ) ,t l l em e t l l o d si n c l u d e dr 1 ( r o o m t 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