可调电阻器是什么,可调电阻器的3个脚如何接线
2023-12-12
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一、微藻细菌颗粒污泥怎么构建
1摘要2作者单位3关键词4学位信息5相关信息哈尔滨工业大学,学位授予日期:2020年1月1日菌藻共生好氧颗粒污泥形成机理及资源化利用研究摘要好氧颗粒污泥(sludge)具有沉降性能优良、生物量高、抗冲击负荷能力强等优点,但也存在曝气能耗高、长期运行后易解体等缺点。
微藻可以吸收二氧化碳进行光合作用,同时产生氧气和能量物质。然而,利用微藻处理污水存在代谢效率低、收获困难等问题。AGS与微藻的有机耦合不仅可以解决微藻代谢效率低、收获困难的问题,还可以通过菌藻之间的气体交换、代谢互补和物质循环,节省曝气能耗,维持颗粒污泥的结构稳定。
本文通过耦合好氧颗粒污泥和微藻的优势,构建高效、低耗、稳定运行的藻菌颗粒污泥(ABGS)系统,解决现有工艺存在的弊端和问题,提高污水处理效率,实现资源化利用。本文研究了不同类型的接种污泥和接种藻类对ABGS形成的影响。
结果表明,污泥类型和微藻接种不是ABGS形成的必要条件。ABGS形成后,降低表观气速不会影响反应器的稳定性,但停止ABGS照射后,反应器发生坍塌。不同培养条件下形成的ABGS理化性质无明显差异,但微藻的分布和含量有明显差异。
AGS形成的ABGS微藻含量丰富。微藻在距离边缘100m处呈带状分布,颗粒核心仍有微藻,而AS形成的ABGS仅在外围呈带状分布。通过分析ABGS的群落结构,发现微囊藻和新绿藻是主要的微藻,其中小球藻是优势种。
对ABGS的脂肪酸甲酯进行提取,发现其主要成分为棕榈酸甲酯、棕榈油甲酯和顺式-9-油酸甲酯。微藻含量与脂肪酸甲酯含量之间存在明显的线性关系,相关系数达到0.9。AGS形成的ABGS产量最高,为9.04毫克/克.
然后,本文研究了不同粒径的AGS作为接种污泥对ABGS的形成过程、污染物去除和理化性质的影响。在此基础上,阐述了反硝化作用的形成机理、反硝化途径以及微藻维持ABGS稳定的机制。ABGS的形成机理是微藻先与游离菌结合,然后附着在AGS上。由于不同粒径AGS的粘附性不同,在光照和氧气的选择下,微藻通过孔隙条件渗入颗粒污泥或粘附在颗粒表面。
微藻对ABGS稳定性的影响机制是微藻分布在颗粒中,在颗粒中分泌大量的多糖和蛋白质,起到稳定结构的作用。而且微藻光合作用产生氧气,抑制内部厌氧菌的活动,阻止颗粒中多糖和蛋白质的水解,防止颗粒污泥结构因厌氧核心解体而解体。
ABGS的形成有利于索氏菌、鞘氨醇等细菌在系统中的富集,增强反硝化效果,维持颗粒结构的稳定,提供光照有利于光合细菌—— Rosella在系统中的富集。FAMEs含量与培养时间呈明显的线性关系,相关系数在0.95以上,在0.4-0.8mm粒径范围内相关系数最强,达到0.99,但产量最低,仅为5.74mg/g,在0.8-1.4mm粒径范围内相关系数仅为0.95,产量最高,达到12.10 mg/g。
ABGS系统的成功建设可为城市污水的生物处理提供新的途径,为绿色高效的资源循环利用提供理论依据,并促进ABGS技术的实际应用。
以上就是关于微藻细菌颗粒污泥怎么构建的知识,后面我们会继续为大家整理关于油酸甲酯理化性质的知识,希望能够帮助到大家!
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