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不同进水条件下,二氯乙烷 去除情况如图5.2所示。由图5.2和图5.3可知,活性污泥在驯化过程中对二氯乙烷和TOC的降解效能变化高度吻合。单一碳源贫营养环境实验组B3中,因为碳源单一且量少,二氯乙烷变化比较平缓,实验后期随着初始1,2一二氯乙烷浓度的增加和活性污泥对1,2一二氯乙烷处理能力的增强,每一批次驯化前后二氯乙烷也能观察到显著降低;对于葡萄糖共基质实验组B2,二氯乙烷主要由葡萄糖提供,实验过程中除第一批次驯化期间葡萄糖降解速率略慢以外,后续批次葡萄糖均被迅速降解,且降解速率大致相同(同批次驯化前后废水TOC降解率均>>900l0),表明驯化初期,由于1,2一二氯乙烷对活性污泥的抑制作用,污泥对有机物降解速率变慢,经过短期培养驯化后,虽然活性污泥尚不能决速降解1,2一二氯乙烷,但是对1,2一二氯乙烷较高浓度环境己经基本适应,抑制作用消失,故可稳定降解葡萄糖。活性污泥性能指标的变化驯化过程中,污泥指标MLVSS/MLSS和沉降性SV30变化情况如图5.4所示。实验结果表明,后污泥B3SV30为两组污泥驯化前后其沉降性SV3028%,降低58%;污泥BZSV30为先小幅度升高后下降,驯化结束39%,降低38%;污泥B3的沉降性要优于污泥B2,主要为葡萄糖共基质驯化后污泥其污泥量和微生物丰富度均优于1,2一二氯乙烷为单一碳源贫营养环境驯化后污泥,且丝状菌含量高所致;整个驯化过程中两组污泥均维持在65%左右,葡萄糖共基质实验组B2污泥MLVSS/MI,SS略大于单一碳源实验组B3污泥,污泥性质稳定。活性污泥微生物形态的变化污泥VSS/SS=72%,颜色呈深灰色。通过显微镜观测发现,原污泥Al呈现絮状,结构较为松散,主要由大小不等的密实菌胶团组成,存在多种大型虫类,且数目较多;对其进行闷曝处理时发现其沉降性能较好,SV30(A1)-65%。随着污泥在反应器中强化培养时间增加,污泥颜色逐渐变浅。www.anhuanchem.com