根据理论分析,我们认为当dNP的投加量为0时,微生物的氧化反应和磷酸化反应处于耦合状态,即分解代谢产生的能量完全用于生物合成,此时微生物增长速率和底物消耗速率相关联,如图3所示,两条线的起点相重合;投加dNP后,微生物相对增长速率立刻与底物相对去除速率分离,且下降程度远大于底物相对去除速率,充分证明了微生物的增长速率和底物消耗速率已经不再处于完全耦合状态,而是发生一定程度的解偶,即分解代谢产生的能量已经不是完全用于生物合成,而是有一定程度的能量被溅溢掉;随着投加量的增加,微生物相对增长速率下降程度越来越大于底物相对去降速率,两条曲线的分离程度越采越明显,显示出解偶联剂作用在逐渐增强,当dNP投加量为10mg/L时,污泥相对增长速率下降程度达到底物相对去除速率程度的近两倍之多,但此时底物相对去除速率也大大下降,说明解偶联剂开始对微生物产生较大的毒害作用。
3结语
实验证明投加解偶联剂dNP可以在不明显影响处理效果的情况下有效降低活性污泥的产率,且经济有效的投加量为重1~5mg/L。而且,从实验数据中可以明确分析到微生物细胞合成代谢和分解代谢之间的能量解偶联。 实验证明投加解偶联剂是一种有效的降低污泥产率的方法,但是由于这些研究尚处于起步阶段,要将这些观念和方法应用于具体的工程实践,仍有很多问题需要解决,例如,解偶联剂大多为有毒物质,投加解偶联剂可能会引起其他的副作用等。
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作者简介:席鹏鸽(1980—),女,山西运城人,合肥工业大学土木建筑工程学院市政工程专业2002级在读硕士研究生,电话(0551)2907692。
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