生产规模O_3_BAC滤池中的微生物生物量和活性研究

汪峰 | -> | 1544| 1| 0.221217MB |饮用水,O3-BAC工艺,生物量,微生物活性,活性势

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摘要:利用脂磷法、SOUR 法,系统研究了生产规模臭氧-生物活性炭(O3-BAC) 滤池中纵向断面的生物量及生物活性. 结果表明,由于O3对TOC 沿程分布规律的影响,以及残余O3本身对生物的抑制作用,滤池纵向断面上的生物量先上升,在10 cm 填料处达到最大值后呈下降趋势. 单位生物量的SOUR 在10 - 4mg /(nmol·h) 的水平,其分布状况与生物量相反. 单位体积填料的SOUR 在10 - 2mg /(cm3·h) 时,在滤池0 ~ 20 cm 段,呈现与生物量沿程分布相同的变化趋势,从20 cm 向下,呈现与单位生物量的SOUR 沿程分布相同的变化趋势. 滤池中的生物量均具有一定的活性势( activity potential) 增量,下层填料的增量较大,说明代谢活性的提高可能是生物滤池抗冲击负荷的一种途径.
    臭氧-活性炭(O3-BAC) 工艺是集臭氧氧化、活性炭吸附和生物降解于一体的给水处理技术,由于其处理效果的高效性,受到了广泛关注. 国内外已经开展O3-BAC 工艺研究多年[1,2],并已广泛用于工程实践,如德国慕尼黑的多奈水厂、法国巴黎市Choisy-Le-Rei 水厂、美国的密执安州克莱门山市水厂、日本的柏井水厂等;国内目前也有北京、昆明、嘉兴等地的多家水厂采用了O3-BAC 工艺.
    大量研究表明[3 ~ 6],O3-BAC 工艺去除水中有机物是活性炭吸附和生物降解的协同作用,而且在滤池不同的运行阶段,两者的作用优势有所不同,在滤池运行初期,由于活性炭表面生物较少,活性炭吸附占主导优势,随着生物活性炭使用时间延长,生物作用越来越突出,在该工艺稳定运行期,微生物对有机物的降解占主导作用[7]. 因而考察活性炭滤层填料表面的生物量和微生物活性分布对O3-BAC 工艺的设计及其优化、运行过程的调控以及滤池中微生物生态学的研究都具有重要的意义. 本研究以平湖市古横桥水厂两级O3-BAC 滤池工艺[8,9]的第一级作
为研究对象,系统地分析了O3-BAC 工艺中,活性炭滤池纵向断面的生物量及生物活性的分布规律,以期为饮用水深度处理中微生物作用的研究提供理论支持.
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