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董峰

作品数:1 被引量:10H指数:1
供职机构:大连理工大学环境学院工业生态与环境工程教育部重点实验室更多>>
发文基金:大连市科学技术基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 1篇生物膜
  • 1篇数学模拟
  • 1篇污泥
  • 1篇颗粒粒径
  • 1篇颗粒污泥
  • 1篇活性污泥
  • 1篇活性污泥数学...
  • 1篇剪切强度
  • 1篇好氧
  • 1篇好氧颗粒
  • 1篇好氧颗粒污泥

机构

  • 1篇大连理工大学

作者

  • 1篇杨凤林
  • 1篇张捍民
  • 1篇董峰

传媒

  • 1篇环境科学

年份

  • 1篇2012
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
数学模拟好氧颗粒污泥的形成及水力剪切强度对颗粒粒径的影响被引量:10
2012年
以生物膜数学模型和活性污泥数学模型为基础,建立好氧颗粒污泥一维数学模型,并模拟营养物质的去除、颗粒粒径变化、反应器周期表现以及好氧颗粒污泥内DO和菌群分布.模拟有机物SS浓度和出水NH4+-N浓度逐渐降低,在大约50 d左右达到稳定,50 d后模拟出水浓度分别<25 mg.L-1和<1.5 mg.L-1.模拟出水NO3--N浓度随着粒径的增加呈现降低趋势.当颗粒粒径由模拟30 d时的1.1 mm增加到100 d时的2.5 mm,颗粒污泥缺氧区面积相应增加,总氮(TN)的去除率由不到10%增加到91%左右,最终模拟出水NO3--N浓度降低到<3 mg.L-1.在好氧颗粒污泥系统内,由于氧气传质阻力,模拟颗粒污泥外层DO浓度高而内层浓度低,颗粒内可以发生同时硝化反硝化,且好氧颗粒污泥内DO特征随时间而发生变化.在好氧初期,好氧颗粒污泥代谢活性高,模拟DO传质深度大约为100~200μm;而在好氧末期,模拟DO传质深度为800μm.模拟自养菌主要分布在DO浓度高的颗粒外层,异养菌分布在整个颗粒.当水力剪切系数kde由0.25(m.d)-1逐渐增加到5(m.d)-1时,模拟颗粒平衡粒径依次由3.5 mm左右减小到大约1.8 mm.在不同水力剪切强度下模拟颗粒污泥生长特征相似,其平衡状态下粒径随曝气强度的增加而减小,可以通过控制曝气强度来控制好氧颗粒污泥的平衡粒径.
董峰张捍民杨凤林
关键词:好氧颗粒污泥生物膜活性污泥数学模型颗粒粒径
共1页<1>
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