【摘 要】
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实验以淀粉配制废水、葡萄糖配制废水为降解基质,通过对序批式活性污泥法(SBR)降解废水过程中二氧化碳(CO2)浓度原位测定曲线的分析,建立了基于CO2浓度原位测定的异养菌产率系数(Y
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实验以淀粉配制废水、葡萄糖配制废水为降解基质,通过对序批式活性污泥法(SBR)降解废水过程中二氧化碳(CO2)浓度原位测定曲线的分析,建立了基于CO2浓度原位测定的异养菌产率系数(YH)、快速生物降解有机物(SS)和慢速生物降解有机物(XS)的计算方法。本研究从碳回收率、计算结果的精度和计算结果的准确度三个方面对该方法的测定结果进行质量检验;同时探究曝气流量和基质浓度对YH、SS和XS计算结果的影响。研究结果如下:(1)淀粉配制废水和葡萄糖配制废水降解反应过程中CO2浓度原位测定曲线均存在三个较为明显的阶段:第一阶段为SS降解阶段,该阶段从曝气反应持续到生化反应CO2浓度曲线的峰值开始下降;第二阶段为XS降解阶段,该阶段从生化反应CO2浓度曲线的峰值开始下降的时刻持续到稳定阶段开始的时刻;第三阶段为内源呼吸阶段,从生化反应CO2浓度曲线开始稳定的阶段一直持续到反应结束。对同种废水,曝气流量越小,生化反应CO2浓度曲线的峰值越高;基质浓度越大,生化反应CO2浓度曲线峰值持续时间越长。(2)基于CO2浓度原位测定计算YH、SS和XS的公式分别为YH=1-(QB)/(?COD·V)、SS=1/V·Qs/1-YH和XS=V1·1Qs+x-(Qs)/1-YH。(3)对CO2浓度原位测定结果进行质量检验,碳回收率分析及准确度和精度计算结果表明,葡萄糖配制废水和淀粉配制废水的CO2浓度原位测定实验中碳回收率分别为96%~104%和96%~105%;YH的平均值为0.68 mg·mg-1,接近但略高于IAWQ推荐的0.67mg·mg-1,YH的精度(标准偏差)为0.09。(4)曝气流量对CO2浓度原位测定法计算YH、SS和XS影响的实验表明,曝气流量对YH的计算结果影响较大,0.6 L·min-1曝气流量下测得的YH值明显低于其他四个高曝气流量下的测定结果;曝气流量对SS和XS的计算结果影响较大,对同种废水,曝气流量较小时测得的SS较高,XS浓度较低;曝气流量较大时测得的SS较低,XS浓度较高。(5)实验结果表明,葡萄糖浓度对YH、SS和XS的计算结果无显著影响,实验测得不同浓度葡萄糖配制废水的YH为0.91±0.01 mg·mg-1;SS浓度与葡萄糖浓度之比a的拟合值为0.7045 mgCOD·mg-1,拟合度R2为0.9959;XS浓度与葡萄糖浓度之比b的拟合值为0.053 mgCOD·mg-1,拟合度R2为0.8358。(6)本研究将CO2浓度原位测定曲线与ASM模型中SS和XS降解阶段建立联系,为ASM模型中的化学计量参数YH和水质特性参数SS和XS的测定提供了一种新方法,促进ASM模型更好地为污水处理厂的设计、运行和管理服务。
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