




剩余污泥中微生物种类繁多,因此,从中提取的物质必然是各种高分子物质的混合物,无论是胞内还是胞外高分子物质,生物增活剂厂,它们均具有典型的活性基团,如羧基、羟基、磷酸基等官能团,这些基团的存在可使提取的高分子物质作为***离子吸附剂加以应用。故,团队提出从剩余污泥中同步回收胞外聚合物(Extracellular polymeric substances,EPSs)和胞内聚合物(Intracellular polymeric substances,IPSs),生物增活剂,即混合的高分子物质。
表面活性剂对污水生物处理过程产生影响
表面活性剂进入污水后,在污水生物处理过程中会对曝气、生物反应等产生影响,且浓度越高影响越大。表面活性剂对污水生物处理过程产生影响主要体现在三方面:氧传质、污泥絮体、微生物***。
传统观点:表面活性剂是微溶大有机分子物质,具有强亲水端和强疏水脂肪族/芳香端。曝气过程中,生物增活剂供应商,疏水端吸附在气液界面,而亲水端则延伸至本体溶液中,形成有序分子单层。分子单层结构会施加阻塞效应,增加界面粘度,会降低空气与液相之间的氧传质效率。但也有相佐研究,称表面活性剂分子晶格结构会阻碍氢键作用力,导致气泡体积变小,进而降低表面张力,使气泡均匀分布于气-液界面,致使液相含气率提高,即,生物增活剂价格,可改善氧传质。综合两种相佐作用,前者对液体传质的效应远远高于后者,终表现为降低氧传质效率。
新颖观点:较低浓度表面活性剂存在时高浓度表面活性剂存在情况下,表观粘度(μapp)与细胞碎片增加很可能是OTE降低的原因,OTE可能会因生物降解表面活性剂或生物降解其裂解的EPS,从而加快氧传质效率,污泥氧转移性能主要取决于污泥形态参数,如,MLSS,SV30,絮体直径和μapp等,而与进水表面活性剂关系不大。
污泥絮体与表面活性剂结合会影响絮体形态[8],导致絮体中结合松散的EPS(LB-EPS),进而影响紧密的EPS(TB-EPS)、甚至细胞结构。
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