絲狀菌污泥膨脹理論分析
早期控制絲狀菌污泥膨脹(簡稱污泥膨脹)的主要手段是投加藥劑殺死絲狀菌,或投加混凝劑和助凝劑以增加污泥絮體的比重[1],但這些方法往往無法徹底解決污泥膨脹問題,相反地可能會帶來出水水質(zhì)惡化的不良后果。其后人們逐漸認(rèn)識到,活性污泥中的菌膠團(tuán)細(xì)菌和絲狀菌構(gòu)成一個共生的微生物生態(tài)體系,在這種共生關(guān)系中,絲狀菌是不可缺少的重要微生物,對于高效、穩(wěn)定地凈化污水起著重要作用,并逐漸地從簡單殺死絲狀菌過渡到利用曝氣池中的生長環(huán)境調(diào)整絲狀菌的比例,從而達(dá)到控制污泥膨脹的發(fā)生即進(jìn)入環(huán)境調(diào)控階段。環(huán)境調(diào)控概念的使用是人們在污泥膨脹控制技術(shù)和實踐上的一大進(jìn)步,其主要出發(fā)點是使曝氣池中的生態(tài)環(huán)境有利于選擇性地發(fā)展菌膠團(tuán)細(xì)菌,利用生物競爭機(jī)制抑制絲狀菌的過度生長和繁殖,將絲狀菌數(shù)量控制在一個合理的范圍之內(nèi),從而控制污泥膨脹的發(fā)生和發(fā)展,同時利用絲狀菌的特性凈化污水,穩(wěn)定處理工藝。近年來選擇器理論得到充分的發(fā)展和應(yīng)用就是這一概念的具體體現(xiàn)。
1 污泥膨脹理論的統(tǒng)一
活性污泥是一混合培養(yǎng)系統(tǒng),其中至少存在著30種可能引起污泥膨脹的絲狀菌。在絲狀菌與菌膠團(tuán)細(xì)菌平衡生長時不會產(chǎn)生污泥膨脹問題,只有當(dāng)絲狀菌生長超過菌膠團(tuán)細(xì)菌時,才會出現(xiàn)污泥膨脹。絲狀菌和菌膠團(tuán)細(xì)菌的生理和生化性質(zhì)差異見表1。
| 性質(zhì) | 菌膠團(tuán)菌 | 參考值 | 絲狀菌 | 參考值 |
| 最大生長速率(μmax) | 高 | 4.4 d-1 | 低 | 3.0 d-1 |
| 基質(zhì)親合力(KS) | 低 | 64 mg/L | 高 | 40 mg/L |
| DO親合力(KDO) | 低 | 0.1 mg/L | 高 | 0.027 mg/L |
| 內(nèi)源代謝率(Kd) | 高 | 0.012 d-1 | 低 | 0.010 d-1 |
| 產(chǎn)率系數(shù)(Y) | 高 | 0.153 g/g | 低 | 0.139 g/g |
| 積累能力(A) | 高 | 低 | ||
| 耐饑餓能力及貯存能力 | 高 | 非常低 |
通過近年來國內(nèi)外對活性污泥膨脹問題研究進(jìn)展的分析和綜合,可以將引起絲狀菌污泥膨脹的原因分為5種類型,即a.基質(zhì)限制;b.DO限制;c.營養(yǎng)物缺乏;d.pH影響;e.H2S影響[2]。1.1 廣義Monod方程 絲狀菌與菌膠團(tuán)細(xì)菌競爭的數(shù)學(xué)模型遵循多種基質(zhì)限制的廣義Monod方程,即Monod?McGee方程[1]: μ=μmax(S1/K1+S1)(S2/K2+S2)…(Sn/Kn+Sn) (1) 式中μmax——最大生長速率,d-1 Ki——第i種基質(zhì)親和力,mg/L Si——第i種基質(zhì)濃度 根據(jù)式(1)可知,基質(zhì)限制、DO限制和營養(yǎng)物缺乏型的污泥膨脹問題都可用廣義Monod方程來加以解釋(當(dāng)?shù)獓?yán)重缺乏時的污泥膨脹不能歸入這一理論,原因在于若缺乏氮,微生物便不能充分利用碳源合成細(xì)胞物質(zhì),過量的碳源將被轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗵穷惏赓A存物,這種貯存物是高度親水型化合物,易形成結(jié)合水,影響污泥的沉降性能,從而產(chǎn)生高粘性膨脹,其不屬于絲狀菌污泥膨脹范疇)。 關(guān)于pH的影響,可在動力學(xué)方程參數(shù)的基礎(chǔ)上,以動力學(xué)常數(shù)的乘積因子的形式進(jìn)行耦合,或者單獨列出其動力學(xué)方
2 污泥膨脹數(shù)學(xué)模型的研究
為了簡化系統(tǒng)模型,假設(shè):①活性污泥由兩大類微生物群組成,即絲狀菌和菌膠團(tuán)菌;②微生物生長主要受到碳源和DO限制;③微生物生長的動力學(xué)可用同一基本模型來描述;④曝氣池是完全混合式。模型所描述的系統(tǒng)如圖1所示。

其中反應(yīng)器1根據(jù)不同的試驗?zāi)康模梢苑謩e是選擇器、曝氣池等,反應(yīng)器2是曝氣池。在沒有選擇器的系統(tǒng)中,回流污泥按虛線所示的途徑回流。根據(jù)以上假設(shè)及圖1中的物料平衡關(guān)系,可給出選擇器和曝氣池中基質(zhì)(碳源和DO)和微生物(菌膠團(tuán)和絲狀菌)的一組方程。 選擇器

從圖2可見,絲狀菌和菌膠團(tuán)細(xì)菌的競爭優(yōu)勢隨進(jìn)水負(fù)荷而變化。低負(fù)荷階段[<0.4kgCOD/(kgMLSS·d)],DO的供應(yīng)充分,出現(xiàn)基質(zhì)限制的情況;高負(fù)荷階段[>1.1kgCOD/(kgMLSS·d)],基質(zhì)濃度比較高,出現(xiàn)DO限制的情況;而在中間負(fù)荷范圍內(nèi),絲狀菌與菌膠團(tuán)菌處于合理的比例,系統(tǒng)不發(fā)生污泥膨脹。 圖3 是在不同曝氣條件下(Kla)的計算機(jī)模擬結(jié)果。 圖3表明,即使存在選擇器,低負(fù)荷和高負(fù)荷階段仍然會發(fā)生污泥膨脹,其限界值與沒有選擇器的系統(tǒng)不同。對于高負(fù)荷系統(tǒng),曝氣強(qiáng)度大可以提高污泥膨脹發(fā)生的上限,同樣低負(fù)荷系統(tǒng)發(fā)生膨脹的下限也降低。對于中間負(fù)荷階段,如果供氧不充分,絲狀菌仍有可能大量繁殖并形成污泥膨脹。對于不同的曝氣強(qiáng)度,兩種微生物競爭優(yōu)勢發(fā)生轉(zhuǎn)變的限界值是不同的,這就是雙基質(zhì)動力學(xué)方程與傳統(tǒng)的單一碳源基質(zhì)限制動力學(xué)方程描述污泥膨脹現(xiàn)象的本質(zhì)區(qū)別。試驗的結(jié)果也表明,完全混合曝氣池在不同負(fù)荷下維持穩(wěn)定的沉降性能所需要的DO濃度是不一樣的,而不是象文獻(xiàn)報道的維持在固定的1.0~2.0 mg/L之間[1]?!?/p>

2.2進(jìn)水流量和濃度變化的影響 試驗發(fā)現(xiàn)在停留時間分別為3、4、5 h時,系統(tǒng)的DO濃度分別為1.2、2.2、3.0 mg/L。圖4是流量和基質(zhì)濃度增加1.5倍時采用計算機(jī)模擬的結(jié)果。

在穩(wěn)定的流量和濃度條件下長期運行的結(jié)果是菌膠團(tuán)細(xì)菌占優(yōu)勢,而流量或基質(zhì)濃度的變化會造成絲狀菌的過度生長,且絲狀菌的生長不是一簡單的可逆過程,會造成污泥沉降性能的改變。上述結(jié)果是在相對高的負(fù)荷下的模擬結(jié)果,低負(fù)荷下的結(jié)論相反。
3 結(jié)論
①通過分析,將絲狀菌污泥膨脹概括為5種類型
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