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活性污泥数学模型的研究应用进展与问题讨论

æ�¥æº�:考试大  2009å¹´11月27æ—¥   ã€�考试大:助你考试通关,掌æ�¡æœªæ�¥ã€‘
  近年�,国外有很多关于数学模型在饮用水处��污泥处置���污水处�等工艺中的应用报�。在活性污泥工艺众多的数学模型中,由原国际水质�会(IAWQ)(现已改称为国际水�会IWA)推出的活性污泥数学模型(ASM)�展为�熟,应用为广泛。但我国在该领域的研究起步较晚,在实际应用方�还相当滞�。目�国内仅有相当有�的关于模型应用的报�。本文�点讨论IAWQ活性污泥数学模型的特点�目�存在的问题,并结�笔者在研究中的体会,分�其在应用中的关键问题�其�展应用�景。
  1�IAWQ活性污泥数学模型考试大论�
  1.1 IAWQ活性污泥数学模型简介为了鼓励环境科学家和工程师更广泛地把数学模型应用到废水生物处ç�†ç³»ç»Ÿçš„分æž�设计和è¿�行管ç�†ä¸­åŽ»ï¼Œ1983年,原国际水污染控制å��会(IAWPRC)(国际水质å��会IAWQçš„å‰�身)组织了å�—é�žã€�丹麦ã€�美国等五国专家组æˆ�活性污泥工艺模型课题组æ�¥å®Œæˆ�活性污泥处ç�†ç³»ç»Ÿæ•°å­¦æ¨¡åž‹çš„研究。ASM课题组于1987å¹´æ­£å¼�å�‘表了技术报告,é˜�明了活性污泥1å�·æ¨¡åž‹ï¼ˆASM ï¼‰çš„主è¦�特性。它以矩阵的形å¼�æ��述了污水中好氧ã€�缺氧æ�¡ä»¶ä¸‹æ‰€å�‘生的水解ã€�有机物é™�è§£ã€�微生物生长ã€�è¡°å‡�ç­‰8ç§�å��应,模型中包å�«13ç§�组分ã€�5个化学计é‡�系数和14个动力学å�‚æ•°[1]. ASM è‡ªæŽ¨å‡ºä»¥æ�¥å¾—到广泛应用,但它的缺陷是未包å�«ç£·çš„去除。针对此问题,IAWQ专家组于1995å¹´å�ˆæŽ¨å‡ºæ´»æ€§æ±¡æ³¥2å�·æ¨¡åž‹ï¼ˆASM No.2),它包å�«äº†ç£·çš„å�¸æ”¶å’Œé‡Šæ”¾ï¼Œå¢žåŠ äº†åŽŒæ°§æ°´è§£ã€�酵解å�Šä¸Žè�šç£·è�Œæœ‰å…³çš„4个å��应过程。因为生物除磷机ç�†å¾ˆå¤�æ�‚,所以ASM No.2é�žå¸¸åºžå¤§ï¼Œå®ƒåŒ…å�«19ç§�物质ã€�19ç§�å��应ã€�22个化学计é‡�系数以å�Š42个动力学å�‚æ•°[2].该模型æ��出了包å�«åŒ–学需氧é‡�(COD)ã€�氮和磷去除过程在内的综å�ˆæ€§ç”Ÿç‰©å¤„ç�†å·¥è‰ºè¿‡ç¨‹æŠ¥è€ƒæ¨¡æ‹Ÿç�†è®ºï¼Œå®ƒä¸�是生物除磷模型的终方案,而是一ç§�折中方案。
  1999å¹´IAWQ专家组ç»�过对1å�·æ¨¡åž‹åº”用中问题的修正,推出活性污泥3å�·æ¨¡åž‹ï¼ˆASM No.3)。ASM No.3ä¸�以水解作用为é‡�点ã€�引入有机物在微生物体内的贮è—�å�Šå†…æº�呼å�¸ï¼Œä»¥å¼ºè°ƒç»†èƒžå†…部的活动过程。ASM No.3与ASM ä¸­ä¸»è¦�现象是相关的,如以城市污水为主的活性污泥系统中的氧消耗ã€�污泥产é‡�ã€�ç¡�化和å��ç¡�化,但ASM No.2中的生物除磷在此ä¸�予考虑。ASM No.3包括13个组分,12个生化过程。ASM No.3仅考虑微生物转化过程,ä¸�包括化学沉淀,但基于ASM No.2(包å�«ç£·çš„å�¸æ”¶å’Œé‡Šæ”¾è¿‡ç¨‹ï¼‰æ‰€æ��供的信æ�¯ï¼Œå¾ˆå®¹æ˜“加入该过程[3]. è€ƒè¯•大ï¼�全国教育类网站(www.Examda。com)
  1.2 æ´»æ€§æ±¡æ³¥1ã€�2ã€�3å�·æ¨¡åž‹ï¼ˆASM ï½ž3)的比较ASM诸多版本的共å�Œç‰¹ç‚¹æ˜¯å®ƒä»¬å�‡ä»¥Monod方程为基础,都是多维的并包å�«å¤§é‡�的动力学å�‚数和化学计é‡�系数,å�‡ä»¥çŸ©é˜µçš„å½¢å¼�æ��述生物å��应过程。
  ASM å’ŒASM No.2在应用过程中都有一些é™�制,如他们都è¦�求pH值接近中性并ä¿�æŒ�æ�’定;ASM è¦�求系统在æ�’定温度下è¿�行,ASM No.2的实用温度è¦�é™�制在中等范围,大概为10~25℃,因为高温和低温状æ€�下è�šç£·è�ŒPAOS的特性尚ä¸�完全清楚,模型ä¸�一定能给出å�ˆç�†çš„预测,尤其是对于磷的去除。从ASM åˆ°ASM No.2çš„çª�出å�˜åŒ–是生物é‡�按å��应过程进行了更为详细的划分,使其浓度ä¸�能简å�•地用分布å�‚æ•°XB,M.æ��述。除了生物除磷过程外,ASM No.2还包å�«äº†ä¸¤ä¸ªâ€œåŒ–学过程â€�,å�¯ä»¥ç”¨äºŽæ¨¡æ‹Ÿç£·çš„化学沉淀。采集者退散
  ASM No.3与ASM å¤§è‡´ç›¸å�Œï¼Œå�ªæ˜¯åœ¨åºŸæ°´ç‰¹å¾�化这一é‡�è¦�æ–¹é�¢ä½œäº†æ”¹åŠ¨ï¼Œå°†é‡�点从水解过程转移到有机物质的储存过程。在ASM ä¸­å¿«é€Ÿå�¯ç”Ÿç‰©é™�解基质COD必须从呼å�¸è¯•验中估算,而对这一试验的解释å�ˆä¾�赖于异养è�Œäº§çއYH的值。在ASM No.3中溶解性COD仅由快速å�¯ç”Ÿç‰©é™�解基质SS和惰性å�¯æº¶æ€§æœ‰æœºè´¨SI组æˆ�。从两个模型所采用的典型废水组æˆ�å�¯ä»¥çœ‹å‡ºï¼šASM No.3中SSå� æ€»CODçš„40%,而ä¸�象ASM ä¸­ä»…为10%。
  与ASM å’ŒASM No.2相比,ASM No.3的一个é‡�è¦�区别是,通过0.45μm滤膜的过滤作用å�¯ä»¥å°†æº¶è§£æ€§æˆ�分与颗粒性组分更好地区分,而å‰�者废水游液中ä»�ç„¶å�«æœ‰ç›¸å½“比例的慢速å�¯ç”Ÿç‰©é™�解基质XS.
  2�IAWQ活性污泥数学模型目�存在的问题
  综å�ˆå›½å¤–è¿‘å¹´æ�¥å¯¹æ¨¡åž‹çš„应用研究,已è¯�实了ASM å¯¹äºŽæ��述碳氧化ã€�ç¡�化和å��ç¡�化过程具有较强的模拟预测能力。但是ç»�过多年的实际应用,也å�‘现ASM ä¸­å­˜åœ¨ç�€ä¸€äº›æ˜Žæ˜¾ç¼ºç‚¹[3]:
  ①ASM ä¸­ä¸�包å�«æ°®å’Œç¢±åº¦å¯¹å¼‚å…»è�Œçš„é™�制因素,这样在æŸ�些情况下会出现负浓度(如铵ç›�等)。æ�¥æº�:考试大
  ②ASM ä¸­åŒ…括了å�¯ç”Ÿç‰©é™�解的溶解性有机氮(SNS)和颗粒性有机氮(XNS)。在实践中,二者都ä¸�易测定,应将其从模型中删除。
  ③ASM ä¸­æ°¨åŒ–å��应的动力学难于定é‡�化。在应用ASM æ—¶ï¼Œå�‡å®šæ‰€æœ‰æœ‰æœºç»„分å�‡ä¸ºæ�’定组æˆ�,å�³æ�’定的N与CODè´¨é‡�比。
  ④ASM å¯¹é¢—粒性惰性有机物质按其æ�¥æº�将其区分为两类,å�³è¿›æ°´æ‰€å�«çš„XI和生物质衰å‡�产生的XD,实际中,难于如此清晰地区分这两ç§�组分。因此ASM No.3中将XD和原ASM ä¸­çš„XI统一考虑为XI处ç�†ã€‚
  ⑤在模型中细�的死亡分解与水解和增长过程分为有机物储存,死亡,�食和分解等阶段,从而使得相应动力学�数的确定�得�常困难。
  ⑥如果污水处ç�†åŽ‚ä¸­æ˜“é™�解基质浓度较高时,在好氧和缺氧æ�¡ä»¶ä¸‹å�¯ä»¥è§‚测到è�šç¾ŸåŸºçƒ·é…¸PHAS(poly-hydroxy-alkanoates)(有时为糖原质-glyco-gen)的储存现象,但ASM ä¸­ä¸�包括这一过程。
  ⑦ASM è®¤ä¸ºå¥½æ°§ä¸Žç¼ºæ°§æ�¡ä»¶ä¸‹ç¡�化è�Œçš„è¡°å‡�速率是相å�Œçš„,当固体å�œç•™æ—¶é—´ï¼ˆSRT)较长或缺氧池体积比例较高时,对ç¡�化å��应速率的预测就会出现问题。
  除磷过程的加入给ASM No.2模型的使用也带æ�¥äº†è¯¸å¤šé™�制。例如模型没有考虑钾和é•�对生物除磷的é™�制作用。但是众所周知,钾和é•�是PAOS中构æˆ�è�šç£·é…¸ç›�的两ç§�é‡�è¦�阳离å­�。这些阳离å­�的短缺会导致污泥中è�šç£·è�Œè�šç§¯ä½œç”¨çš„æ�¶åŒ–,从而导致磷去除的明显é™�低。æ�®æŠ¥é�“,亚ç¡�é…¸ç›�和一氧化氮对生物除磷有抑制作用,但在模型中没有考虑这ç§�å½±å“�。由于ASM No.2çš„å¤�æ�‚性和除磷机ç�†çš„ä¸�确定性,使得ASM No.2相较于ASM çš„应用é™�制较多,ç»�验也ä¸�如ASM æˆ�熟。但它是目å‰�一包å�«ç£·çš„去除的较为æˆ�功的活性污泥数学模型。
  由于ASM No.3æ��出较晚,目å‰�还没有ç»�过大é‡�çš„è¿�行数æ�®çš„验è¯�,所以ä»�然需è¦�在实践中对模型进行ä¸�断地修正和改进,特别是对储存现象的æ��述。
  3�IAWQ活性污泥数学模型应用过程中几个问题的讨论��:考试大
  活性污泥数学模型的研究和应用始终是国际上废水生物处�领域研究的热点之一,目�已有许多大型污水处�厂在设计�改建和�行过程中应用了数学模型,积累了许多�贵的�验。从国内外大�的应用实例中�难看出,IAWQ模型应用中问题的焦点在于模型的简化�水质的分�和测定以��数的校正。下�笔者结�国内外应用报��自身研究过程中的切身体会对这几方�问题分别进行讨论。
  3.1 æ°´è´¨çš„分æž�和测定由于模型中涉å�Šçš„组分较多,而且ä¸�能由常规水质分æž�指标直观表述,需è¦�设定常规检测数æ�®ä¸Žæ¨¡åž‹å�‚数的转æ�¢æ–¹æ¡ˆã€‚如考虑污水除磷脱氮则è¦�测定进水构æˆ�中CODã€�æ°®ã€�磷的溶解性和é�žæº¶è§£æ€§ã€�惰性和é�žæƒ°æ€§ç‰©è´¨å�„自的å�«é‡�,测定的内容比目å‰�常规的水质化验多出很多,而且具体的测定方法还未规范化,有些还有待于进一步研究解决。IAWQ的专家组目å‰�正致力于对进水水质测定方法简å�•化ã€�规范化方é�¢çš„研究[4-5]. 
  3.2 æ¨¡åž‹çš„简化由于IAWQ数学模型的å¤�æ�‚性,将其完整的模型直接应用于污水厂的设计ã€�模拟ã€�è¿�行控制是ä¸�现实的,这就需è¦�æ ¹æ�®å…·ä½“æ�¡ä»¶å°†å…¶é€‚当简化。但值得环境工作者注æ„�的是,模型的简化虽然是必è¦�的,但也是相当å�±é™©çš„。如果简化ä¸�当,将导致应用的彻底失败。因此,在模型应用于æŸ�一特定污水厂之å‰�,必须充分了解污水水质特性ã€�工艺的水力学特性以å�Šç”Ÿç‰©å��应过程和机ç�†ã€‚在此基础上,分æž�å�„å�˜é‡�å’Œå�‚数对系统模拟的æ•�感性,忽略ä¸�æ•�感因素,仅考虑对 ç³»ç»Ÿå½±å“�较大的因素,从而达到简化的目的。
  模型简化的结果是矩阵中��和生物�应过程�其相关�数的�少,或是�线性模型的线性化。简化�的模型必须�过校正方�使用,而校正过程的难点便集中于�数的调整。
  3.3 å�‚数的校正简化的模型必须进行å�‚数校正,对于活性污泥系统这样的å¤�æ�‚é�žçº¿æ€§ç³»ç»Ÿï¼Œå�‚数调整有两ç§�方法,一ç§�是手动调整,一ç§�是自动调整。手动调整耗时长且结果é‡�现性差,故仅在无法自动调整时采用。但是自动调整也ä¸�是å�¯ä»¥ç›´æŽ¥ä½¿ç”¨ï¼Œå®ƒè¦�求先进的在线监测仪器和功能很强的数学工具。国外曾讨论使用界é�¢å“�应法(RSM)进行å�‚数调整[6].该方法是用于建立ã€�改进ã€�优化过程的统计学和数学技术的结å�ˆã€‚在RSM中,å“�应值(输出值)与输入å�˜é‡�的浓度有关。在活性污泥系统数学模型的校正中,RSM用作局部æ•�感分æž�工具,其中输入å�˜é‡�是模型å�‚数,输出是余差平方和。在è�·å…°çš„Rotterdam污水处ç�†åŽ‚çš„å�¡ç½—塞型氧化沟脱氮模型(ASM ï¼‰ä¸­ï¼Œé‡‡ç”¨è¯¥æ–¹æ³•进行å�‚数调整,获得了å�¯é� çš„结果。å�¯ä»¥é¢„è§�,éš�ç�€è®¡ç®—机技术的飞速å�‘展,更加快速方便的校正方法必将应è¿�而生,从而推动活性污泥数学模型更加广泛的应用。
  4�结语��:考试大
  IAWQ活性污泥数学模型在国外的大�应用中已�得了�贵的�验,污水处�工艺的�断完善和生物处�机�的�断明确,以�计算机技术的飞速�展必将使数学模型得到更为广泛的应用。
  我国已建�在建的废水处�厂中大约有80%以上采用活性污泥法,应用数学模型设计和管�废水处�厂是�高我国废水处�厂设计��行和管�水平的必然需�。但数学模型的应用需�较高的硬件水平,国外污水处�厂大都采用在线监测实时控制,而我国污水处�厂水质分�大都采用现场�样�化验室分�的方法,使得测定结果引入了大�人为误差,而且测定值仅是�天�个时刻的瞬时值,�能全��映水质�化情况,因而模拟值与测�值之间误差较大。相信��我国水处�工艺�断改进�硬件水平�断改善,数学模型在我国污水处�中的应用必将得到推广。 ��:考试大-建筑工程类考试

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