程媛媛
- 作品数:59 被引量:103H指数:7
- 供职机构:江西理工大学更多>>
- 发文基金:江西省教育厅科学技术研究项目国家自然科学基金江西省自然科学基金更多>>
- 相关领域:环境科学与工程建筑科学文化科学冶金工程更多>>
- 好氧颗粒污泥的常温湿式储存及恢复被引量:8
- 2018年
- 为考察常温湿式储存好氧颗粒污泥(AGS)的可行性,分别探索了敞开及密封两种储存条件下AGS的稳定性变化及恢复效果。50天的储存过程中AGS由黄色逐渐变为黑褐色,且大部分AGS变成中空状,沉降性能、混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)/混合液悬浮固体浓度(MLSS)变化均不大,但胞外聚合物(EPS)含量、比好氧速率及脱氢酶活性均显著减小。结果表明两种储存方式的效果相当,即AGS的稳定性均会明显下降,但颗粒状的三维结构并未被严重破坏。恢复过程中AGS迅速变黄,且EPS含量、比好氧速率、脱氢酶活性等迅速增大。观察到一部分中空状AGS被打碎,但这些碎片及未破碎的AGS可作为微生物附着生长的晶核或载体。在较大的水力选择压下,存活下来的微生物通过快速增殖并分泌大量黏性EPS,在12天内成功实现稳定性恢复,并表现出良好的污染物去除效果及更加优异的理化特性。
- 赵珏赵珏宣鑫鹏程媛媛郑洋洋陆晨露龙焙王华生
- 关键词:好氧颗粒污泥稳定性
- 构建好氧颗粒污泥-生物膜双泥处理无机高氨氮废水的方法
- 本发明公开了构建好氧颗粒污泥‑生物膜双泥处理无机高氨氮废水的方法,包括在SBR中快速构建好氧颗粒污泥‑生物膜双泥系统对无机高氨氮废水进行处理;所述好氧颗粒污泥‑生物膜双泥系统包括接种吸附饱和的聚氨酯海绵填料及成熟好氧颗粒...
- 李正昊龙焙程媛媛罗怡李广明康建林聂嘉乐陈思乔廖靖莹
- 一种AB法好氧颗粒污泥反应器及其处理工艺
- 一种AB法好氧颗粒污泥反应器及其处理工艺,好氧颗粒污泥反应器包括通过管路连接形成连续流循环运行的缺氧选择器即A池(1)、曝气池即B池(2)、锥形底挡板沉淀池(3)、回流泵(4),在缺氧选择器前端设置有将污水泵入缺氧选择器...
- 龙焙程媛媛李新冬朱易春赵珏
- 好氧颗粒污泥处理垃圾渗滤液研究进展被引量:2
- 2017年
- 相比于传统生物处理工艺,好氧颗粒污泥(Aerobic Granular Sludge)处理垃圾渗滤液具有沉降速度快、耐毒性强、处理效率高等优势.总结现有的研究发现,AGS对垃圾渗滤液的研究应用主要包括3个方向:(1)利用垃圾渗滤液培养AGS;(2)AGS对垃圾渗滤液的处理效果;(3)垃圾渗滤液对AGS的稳定性影响.虽然现有研究取得一定成就,但仍存在许多不足:一是缺乏长期稳定运行的数据支撑;二是欠缺连续流下AGS对垃圾渗滤液处理研究;三是缺乏实际应用检验.因此,后续研究应考虑低曝气量下AGS培养研究和低耗能高效反应器的开发;基于现有连续流反应器探究适用于AGS的连续流反应器;考虑将AGS和MAP化学沉淀、高级氧化、膜处理等其他技术在垃圾渗滤液处理领域联合应用.
- 宣鑫鹏赵珏刘祖文程媛媛龙焙
- 关键词:好氧颗粒污泥垃圾渗滤液氨氮稳定性
- 连续流中氮负荷对好氧颗粒污泥稳定性的影响被引量:2
- 2024年
- 考察了连续流反应器中好氧颗粒污泥(AGS)处理无机高氨氮废水的脱氮性能及稳定性。接种成熟AGS启动连续流反应器,运行第1~55 d内进水氮负荷由初始时的1.0 kg/(m~3·d)逐步升至4.0 kg/(m~3·d),第56~125 d内氮负荷逐步降至1.4 kg/(m~3·d),第126~145 d氮负荷再次升至2.0 kg/(m~3·d)。前75 d内观察到明显的AGS破碎及流失现象,且颗粒平均粒径不断减小;虽然多次补充接种AGS可维持系统的稳定性,但前80 d内颗粒的污泥容积指数(SVI)、胞外聚合物(EPS)及比耗氧速率(SOUR)剧烈波动。其中,第91~109 d反应器原位闲置。系统重新运行后,AGS的理化指标逐渐趋于稳定。前45 d内AGS对氨氮去除率逐渐升至98%以上;46~75 d内AGS对氨氮去除率迅速降至50%后又回升至99%以上;总无机氮去除率基本维持为35%~45%。考察了连续流反应器对污泥选择性筛分的效果,利用高通量测序分析污泥菌群组成变化。结果表明,当沉淀池中挡板深度为27 cm时,反应器对污泥截留率在98%以上,出水污泥粒径多为0~0.30 mm。与刚接种AGS相比,运行145 d时AGS中的硝化细菌属(Nitrosomonas)相对丰度明显增大,而反硝化细菌属(unclassified_Bacteria、Thauera、Truepera等)的相对丰度略有降低。
- 李正昊罗怡龙焙胡玉娜聂嘉乐程媛媛
- 关键词:好氧颗粒污泥连续流无机废水氮负荷
- 自养硝化颗粒污泥吸附铜离子性能及吸附等温线被引量:9
- 2020年
- 以自养硝化颗粒污泥作为吸附剂,研究了其对铜离子的吸附效果及最佳吸附工艺条件,并探索了其吸附等温线。通过单因素实验研究铜离子浓度、吸附时间、污泥浓度、搅拌速度和温度对吸附效果的影响,最终得出搅拌速度、吸附时间以及污泥浓度对吸附效果有明显影响。在此基础上,通过响应曲面法耦合出吸附的最佳工况点:时间(A)=2.50h,转速(B)=125r/min,污泥量(C)=5250mg/L。在此条件下研究了颗粒污泥的吸附特性及稳定性。结果表明,硝化颗粒污泥在重金属废水中表现出极强的耐受性与稳定性,不同浓度下颗粒化率均维持在93%以上。Langmuir与Freundlich方程动力学拟合结果显示:Langmuir等温方程的拟合度R^2Cu=0.999,表明硝化颗粒污泥对于Cu^2+属于典型的单分子层吸附,且能描述最大吸附量为Qmax=15.02mg/g。Freundlich等温方程的拟合过程中,相关系数R^2Cu=0.969,1/n=0.1305,表明硝化颗粒污泥对Cu2+吸附能力较强;较高的拟合度也在一定程度上表明硝化颗粒污泥对Cu2+的吸附是一个复杂的物理化学过程。
- 张斌超曾敏静张立楠王洪欣曾玉黄思浓吴俊峰程媛媛程媛媛
- 关键词:硝化颗粒污泥铜离子动力学响应曲面法
- 投加颗粒活性炭促进好氧颗粒化进程研究
- 2017年
- 为实现快速好氧颗粒化,通过在接种污泥中投加颗粒活性炭并逐步缩短沉降时间的选择压法培养AGS,研究投加颗粒活性炭对好氧颗粒化进程的影响,为AGS技术的工程化应用提供技术支持.结果表明颗粒活性炭通过带动污泥的沉降、充当载体等机制从而有利于AGS的快速形成,到21天时几乎全部以菌胶团及好氧颗粒污泥形式存在.前11天内将每次排出的颗粒活性炭重新接回反应器,第12天开始将排出的活性炭收集、洗浄、干燥后备用(最终回收率约57.3%),达到了资源重复利用及回收目的.虽然培养过程中污泥理化特性及对污染物的去除率均有波动,但污泥形态逐渐趋于致密,且对COD、TIN及TP去除率均逐渐上升至90%以上,表现出较好的沉降性能及代谢活性.
- 程媛媛黄泽宇郑洋洋田帅赵珏
- 关键词:好氧颗粒污泥活性炭
- 加热方式对好氧颗粒污泥脱氮性能的影响
- 2023年
- 基于好氧颗粒污泥(AGS)无机高氨氮废水脱氮系统,考察了冬季不同加热方式对AGS脱氮性能及稳定性的影响。在前40 d的运行过程中,仅靠序批式反应器(SBR)内加热棒加热无法有效维持水温,常会观察到颗粒破碎产生的絮状污泥,且胞外聚合物(EPS)波动较大、氨氧化细菌的活性明显减小,AGS对总无机氮(TIN)的去除率在28.3%~60.4%。41~86 d,反应器-进水箱联合加热可使水温维持在30℃左右,反应器内絮状污泥逐渐减小,颗粒结构趋于致密,EPS、混合液悬浮固体浓度、比好氧速率等指标逐渐趋于稳定。72 d后AGS对TIN的去除率上升至90%以上。温度对AGS的沉降性能、外投碳源利用率、总磷(TP)去除及反硝化细菌丰度影响不大,但对脱氮效率及硝化细菌丰度有明显影响。两种加热方式下亚硝化菌属(Nitrosomonas)丰度经历了先明显减小后显著增大过程(由3.51%降至0.69%,再升至14.64%),以Thauera为代表的反硝化细菌丰度保持在50%左右。利用硝化细菌与反硝化细菌工作温度差异,87、88 d考察了硝化阶段加热、反硝化阶段不加热对AGS脱氮性能的影响,发现AGS对TIN的去除率在86%以上,并可节约18.2%加热能耗。
- 曾敏静曾玉龙焙程媛媛吴俊峰任帅刘永
- 关键词:好氧颗粒污泥温度稳定性脱氮
- 基于粒径控制的好氧颗粒污泥反应器运行稳定性维持方法
- 基于粒径控制的好氧颗粒污泥反应器运行稳定性维持方法,是在好氧颗粒污泥反应器实现好氧颗粒化后,取一定体积的反应器内曝气状态下的泥水混合液,经从孔径由大到小的标准筛依次筛分后获得不同粒径范围的好氧颗粒污泥并定容至相同体积;使...
- 龙焙程媛媛宣鑫鹏张立楠张斌超
- 文献传递
- 好氧颗粒污泥处理低碳氮比废水的运行参数优化
- 2024年
- 研究了好氧颗粒污泥(AGS)处理低碳氮比(C/N为3和1)废水的脱氮性能,通过单因素试验探究了污泥浓度、碳源投量、自养AGS占比及碱度对总无机氮(TIN)去除率的影响,以确定各影响因素适宜的范围;利用响应曲面法分析各因素对TIN去除率的影响,以确定最佳运行工况。当进水C/N为3时,显著性影响因子排序为:污泥浓度>碳源投量>自养AGS占比>碱度;当进水C/N为1时,显著性影响因子排序为:碳源投量>污泥浓度>自养AGS占比>碱度。当C/N为3时,最佳工况参数如下:污泥浓度为6260.32 mg/L、碱度为556 mg/L、自养AGS占比为39.96%、碳源投量为165.61 mg/L,预测AGS对TIN的去除率为94.61%;参考德国ATV标准(ATV-DVWKA131E)推荐的碳源投量,在最佳工况下可节省17.2%的外投碳源、22.1%的碱度及16.7%的能耗。当C/N为1时,最佳工况参数如下:污泥浓度为5172.11 mg/L、碱度为1166 mg/L、自养AGS占比为21.88%、碳源投量为857.43 mg/L,预测TIN去除率为56.95%。
- 李正昊何浩林聂嘉乐康建林杨小丽龙焙程媛媛
- 关键词:好氧颗粒污泥低碳氮比污泥浓度碱度接种污泥