基于流离理论和多相生物反应原理, 研制新型复合流离球多孔微生物载体和多氧化还原环境生物耦合反应器。根据流离原理产生固液分离,使污水中的悬浮物、剩余污泥自然地进入多孔载体的间隙内而积累,分析比较流速、HRT、流态等对载体捕获悬浮颗粒的影响,解析流离产生的条件和机理;污泥积累于载体内并成为细菌等微生物的营养成分,由于环境与生物多样性以及HRT与SRT可分开,污泥停留时间很长而易被低分子化,经多氧化还原环境代谢而分解。沿反应器的推流方向,这样的流离过程和多样微生物代谢过程反复多次发生,从而可达到高效分解污泥和净化污水的效果。结合间歇性(SBR)试验和在线检测,研究载体中污泥低分子化情况(液化和产气)和污泥溶解的速率,碳、氮、磷在液相、气相中的增加速度可作为污泥减量速率的评价指标,从而探明污泥分解机理和多氧化还原环境生物耦合作用污泥减量的作用机制。
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数据更新时间:2023-05-31
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