近年æ�¥ï¼Œå›½å¤–æœ‰å¾ˆå¤šå…³äºŽæ•°å¦æ¨¡åž‹åœ¨é¥®ç”¨æ°´å¤„ç�†ã€�污泥处置ã€�å�„ç§�污水处ç�†ç‰å·¥è‰ºä¸çš„应用报é�“ã€‚åœ¨æ´»æ€§æ±¡æ³¥å·¥è‰ºä¼—å¤šçš„æ•°å¦æ¨¡åž‹ä¸ï¼Œç”±åŽŸå›½é™…æ°´è´¨å��会(IAWQ)(现已改称为国际水å��会IWAï¼‰æŽ¨å‡ºçš„æ´»æ€§æ±¡æ³¥æ•°å¦æ¨¡åž‹ï¼ˆASM)å�‘展为æˆ�ç†Ÿï¼Œåº”ç”¨ä¸ºå¹¿æ³›ã€‚ä½†æˆ‘å›½åœ¨è¯¥é¢†åŸŸçš„ç ”ç©¶èµ·æ¥è¾ƒæ™šï¼Œåœ¨å®žé™…应用方é�¢è¿˜ç›¸å½“滞å�Žã€‚ç›®å‰�国内仅有相当有é™�的关于模型应用的报é�“。本文é‡�点讨论IAWQæ´»æ€§æ±¡æ³¥æ•°å¦æ¨¡åž‹çš„特点å�Šç›®å‰�å˜åœ¨çš„问题,并结å�ˆç¬”è€…åœ¨ç ”ç©¶ä¸çš„体会,分æž�其在应用ä¸çš„关键问题å�Šå…¶å�‘展应用å‰�景。
  1ã€�IAWQæ´»æ€§æ±¡æ³¥æ•°å¦æ¨¡åž‹
考试大论å�›ã€€ã€€1.1 IAWQæ´»æ€§æ±¡æ³¥æ•°å¦æ¨¡åž‹ç®€ä»‹ä¸ºäº†é¼“励环境科å¦å®¶å’Œå·¥ç¨‹å¸ˆæ›´å¹¿æ³›åœ°æŠŠæ•°å¦æ¨¡åž‹åº”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ç‰äº”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„ç ”ç©¶ã€‚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 )的主è¦�特性。它以矩阵的形å¼�æ��述了污水ä¸å¥½æ°§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ä¸åŒ…å�«13ç§�组分ã€�5个化å¦è®¡é‡�系数和14个动力å¦å�‚æ•°[1]. ASM 自推出以æ�¥å¾—到广泛应用,但它的缺陷是未包å�«ç£·çš„去除。针对æ¤é—®é¢˜ï¼ŒIAWQ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��åº”è¿‡ç¨‹ã€‚å› ä¸ºç”Ÿç‰©é™¤ç£·æœºç�†å¾ˆå¤�æ�‚,所以ASM No.2é�žå¸¸åºžå¤§ï¼Œå®ƒåŒ…å�«19ç§�物质ã€�19ç§�å��应ã€�22个化å¦è®¡é‡�系数以å�Š42个动力å¦å�‚æ•°[2].该模型æ��出了包å�«åŒ–å¦éœ€æ°§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§�æŠ˜ä¸æ–¹æ¡ˆã€‚
  1999å¹´IAWQ专家组ç»�过对1å�·æ¨¡åž‹åº”用ä¸é—®é¢˜çš„ä¿®æ£ï¼ŒæŽ¨å‡ºæ´»æ€§æ±¡æ³¥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ä¸çš„æ°§æ¶ˆè€—ã€�污泥产é‡�ã€�ç¡�化和å��ç¡�化,但ASM No.2ä¸çš„生物除磷在æ¤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¸�åŒ…æ‹¬åŒ–å¦æ²‰æ·€ï¼Œä½†åŸºäºŽASM No.2(包å�«ç£·çš„å�¸æ”¶å’Œé‡Šæ”¾è¿‡ç¨‹ï¼‰æ‰€æ��供的信æ�¯ï¼Œå¾ˆå®¹æ˜“åŠ å…¥è¯¥è¿‡ç¨‹[3].
考试大ï¼�全国教育类网站(www.Examda。com)  1.2 活性污泥1ã€�2ã€�3å�·æ¨¡åž‹ï¼ˆASM ~3)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å¦å�‚数和化å¦è®¡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ä¸éƒ½æœ‰ä¸€äº›é™�制,如他们都è¦�求pHå€¼æŽ¥è¿‘ä¸æ€§å¹¶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ä¸ç‰èŒƒå›´ï¼Œå¤§æ¦‚为10~25â„ƒï¼Œå› ä¸ºé«˜æ¸©å’Œä½Žæ¸©çŠ¶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 到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–å¦è¿‡ç¨‹â€�,å�¯ä»¥ç”¨äºŽæ¨¡æ‹Ÿç£·çš„åŒ–å¦æ²‰æ·€ã€‚
采集者退散  ASM No.3与ASM 大致相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å˜è¿‡ç¨‹ã€‚在ASM ä¸å¿«é€Ÿå�¯ç”Ÿç‰©é™�解基质COD必须从呼å�¸è¯•验ä¸ä¼°ç®—,而对这一试验的解释å�ˆä¾�赖于异养è�Œäº§çއYH的值。在ASM No.3䏿º¶è§£æ€§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.3ä¸SSå� 总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ä¸ä»�ç„¶å�«æœ‰ç›¸å½“比例的慢速å�¯ç”Ÿç‰©é™�解基质XS.
  2ã€�IAWQæ´»æ€§æ±¡æ³¥æ•°å¦æ¨¡åž‹ç›®å‰�å˜åœ¨çš„问题
  综å�ˆå›½å¤–è¿‘å¹´æ�¥å¯¹æ¨¡åž‹çš„åº”ç”¨ç ”ç©¶ï¼Œå·²è¯�实了ASM 对于æ��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™�åˆ¶å› ç´ ï¼Œè¿™æ ·åœ¨æŸ�些情况下会出现负浓度(如铵ç›�ç‰ï¼‰ã€‚
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ä¸ï¼ŒäºŒè€…都ä¸�易测定,应将其从模型ä¸åˆ 除。
  ③ASM 䏿°¨åŒ–å��应的动力å¦éš¾äºŽå®šé‡�化。在应用ASM 时,å�‡å®šæ‰€æœ‰æœ‰æœºç»„分å�‡ä¸ºæ�’定组æˆ�,å�³æ�’定的N与CODè´¨é‡�比。
  ④ASM 对颗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ä¸ï¼Œéš¾äºŽå¦‚æ¤æ¸…晰地区分这两ç§�ç»„åˆ†ã€‚å› æ¤ASM No.3ä¸å°†XD和原ASM ä¸çš„XI统一考虑为XI处ç�†ã€‚
  ⑤在模型ä¸ç»†è�Œçš„æ»äº¡åˆ†è§£ä¸Žæ°´è§£å’Œå¢žé•¿è¿‡ç¨‹åˆ†ä¸ºæœ‰æœºç‰©å‚¨å˜ï¼Œæ»äº¡ï¼Œæ�•食和分解ç‰é˜¶æ®µï¼Œä»Žè€Œä½¿å¾—相应动力å¦å�‚数的确定å�˜å¾—é�žå¸¸å›°éš¾ã€‚
  ⑥如果污水处ç�†åނ䏿˜“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å˜çŽ°è±¡ï¼Œä½†ASM ä¸ä¸�包括这一过程。
  ⑦ASM 认为好氧与缺氧æ�¡ä»¶ä¸‹ç¡�化è�Œçš„è¡°å‡�速率是相å�Œçš„,当固体å�œç•™æ—¶é—´ï¼ˆSRTï¼‰è¾ƒé•¿æˆ–ç¼ºæ°§æ± ä½“ç§¯æ¯”ä¾‹è¾ƒé«˜æ—¶ï¼Œå¯¹ç¡�化å��应速率的预测就会出现问题。
ã€€ã€€é™¤ç£·è¿‡ç¨‹çš„åŠ å…¥ç»™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䏿ž„æˆ�è�šç£·é…¸ç›�的两ç§�é‡�è¦�阳离å�。这些阳离å�çš„çŸç¼ºä¼šå¯¼è‡´æ±¡æ³¥ä¸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›�å’Œä¸€æ°§åŒ–æ°®å¯¹ç”Ÿç‰©é™¤ç£·æœ‰æŠ‘åˆ¶ä½œç”¨ï¼Œä½†åœ¨æ¨¡åž‹ä¸æ²¡æœ‰è€ƒè™‘è¿™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 的应用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�åŠŸçš„æ´»æ€§æ±¡æ³¥æ•°å¦æ¨¡åž‹ã€‚
  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ä¸å¯¹æ¨¡åž‹è¿›è¡Œä¸�æ–地修æ£å’Œæ”¹è¿›ï¼Œç‰¹åˆ«æ˜¯å¯¹å‚¨å˜çŽ°è±¡çš„æ��述。
  3ã€�IAWQæ´»æ€§æ±¡æ³¥æ•°å¦æ¨¡åž‹åº”用过程ä¸å‡ 个问题的讨论
æ�¥æº�ï¼šè€ƒè¯•å¤§ã€€ã€€æ´»æ€§æ±¡æ³¥æ•°å¦æ¨¡åž‹çš„ç ”ç©¶å’Œåº”ç”¨å§‹ç»ˆæ˜¯å›½é™…ä¸ŠåºŸæ°´ç”Ÿç‰©å¤„ç�†é¢†åŸŸç ”ç©¶çš„çƒç‚¹ä¹‹ä¸€ï¼Œç›®å‰�已有许多大型污水处ç�†åŽ‚åœ¨è®¾è®¡ã€�改建和è¿�行过程ä¸åº”ç”¨äº†æ•°å¦æ¨¡åž‹ï¼Œç§¯ç´¯äº†è®¸å¤šå®�贵的ç»�验。从国内外大é‡�的应用实例ä¸ä¸�难看出,IAWQ模型应用ä¸é—®é¢˜çš„焦点在于模型的简化ã€�水质的分æž�和测定以å�Šå�‚æ•°çš„æ ¡æ£ã€‚下é�¢ç¬”者结å�ˆå›½å†…外应用报é�“å�Šè‡ªèº«ç ”究过程ä¸çš„åˆ‡èº«ä½“ä¼šå¯¹è¿™å‡ æ–¹é�¢é—®é¢˜åˆ†åˆ«è¿›è¡Œè®¨è®ºã€‚
  3.1 水质的分æž�å’Œæµ‹å®šç”±äºŽæ¨¡åž‹ä¸æ¶‰å�Šçš„组分较多,而且ä¸�能由常规水质分æž�æŒ‡æ ‡ç›´è§‚è¡¨è¿°ï¼Œéœ€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�ä¸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æ¥ç ”究解决。IAWQ的专家组目å‰�æ£è‡´åŠ›äºŽå¯¹è¿›æ°´æ°´è´¨æµ‹å®šæ–¹æ³•ç®€å�•化ã€�规范化方é�¢çš„ç ”ç©¶[4-5].
  3.2 模型的简化由于IAWQæ•°å¦æ¨¡åž‹çš„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¸�å½“ï¼Œå°†å¯¼è‡´åº”ç”¨çš„å½»åº•å¤±è´¥ã€‚å› æ¤ï¼Œåœ¨æ¨¡åž‹åº”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å¦ç‰¹æ€§ä»¥å�Šç”Ÿç‰©å��应过程和机ç�†ã€‚在æ¤åŸºç¡€ä¸Šï¼Œåˆ†æž�å�„å�˜é‡�å’Œå�‚数对系统模拟的æ•�感性,忽略ä¸�æ•�æ„Ÿå› ç´ ï¼Œä»…è€ƒè™‘å¯¹ 系统影å“�è¾ƒå¤§çš„å› ç´ ï¼Œä»Žè€Œè¾¾åˆ°ç®€åŒ–çš„ç›®çš„ã€‚
  模型简化的结果是矩阵ä¸å�˜é‡�和生物å��应过程å�Šå…¶ç›¸å…³å�‚æ•°çš„å‡�少,或是é�žçº¿æ€§æ¨¡åž‹çš„线性化。简化å�Žçš„æ¨¡åž‹å¿…é¡»ç»�è¿‡æ ¡æ£æ–¹å�¯ä½¿ç”¨ï¼Œè€Œæ ¡æ£è¿‡ç¨‹çš„难点便集ä¸äºŽå�‚数的调整。
  3.3 å�‚æ•°çš„æ ¡æ£ç®€åŒ–的模型必须进行å�‚æ•°æ ¡æ£ï¼Œå¯¹äºŽæ´»æ€§æ±¡æ³¥ç³»ç»Ÿè¿™æ ·çš„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‡�çŽ°æ€§å·®ï¼Œæ•…ä»…åœ¨æ— æ³•è‡ªåŠ¨è°ƒæ•´æ—¶é‡‡ç”¨ã€‚ä½†æ˜¯è‡ªåŠ¨è°ƒæ•´ä¹Ÿä¸�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å¦å·¥å…·ã€‚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å¦å’Œæ•°å¦æŠ€æœ¯çš„结å�ˆã€‚在RSMä¸ï¼Œå“�应值(输出值)与输入å�˜é‡�çš„æµ“åº¦æœ‰å…³ã€‚åœ¨æ´»æ€§æ±¡æ³¥ç³»ç»Ÿæ•°å¦æ¨¡åž‹çš„æ ¡æ£ä¸ï¼ŒRSM用作局部æ•�感分æž�工具,其ä¸è¾“å…¥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 )ä¸ï¼Œé‡‡ç”¨è¯¥æ–¹æ³•进行å�‚数调整,获得了å�¯é� 的结果。å�¯ä»¥é¢„è§�,éš�ç�€è®¡ç®—机技术的飞速å�‘å±•ï¼Œæ›´åŠ å¿«é€Ÿæ–¹ä¾¿çš„æ ¡æ£æ–¹æ³•必将应è¿�è€Œç”Ÿï¼Œä»Žè€ŒæŽ¨åŠ¨æ´»æ€§æ±¡æ³¥æ•°å¦æ¨¡åž‹æ›´åŠ å¹¿æ³›çš„åº”ç”¨ã€‚
  4ã€�结è¯
æ�¥æº�:考试大  IAWQæ´»æ€§æ±¡æ³¥æ•°å¦æ¨¡åž‹åœ¨å›½å¤–的大é‡�应用ä¸å·²å�–得了å®�贵的ç»�验,污水处ç�†å·¥è‰ºçš„ä¸�æ–完善和生物处ç�†æœºç�†çš„ä¸�æ–æ˜Žç¡®ï¼Œä»¥å�Šè®¡ç®—机技术的飞速å�‘å±•å¿…å°†ä½¿æ•°å¦æ¨¡åž‹å¾—到更为广泛的应用。
  我国已建å�Šåœ¨å»ºçš„废水处ç�†åŽ‚ä¸å¤§çº¦æœ‰80ï¼…ä»¥ä¸Šé‡‡ç”¨æ´»æ€§æ±¡æ³¥æ³•ï¼Œåº”ç”¨æ•°å¦æ¨¡åž‹è®¾è®¡å’Œç®¡ç�†åºŸæ°´å¤„ç�†åŽ‚æ˜¯æ��高我国废水处ç�†åŽ‚è®¾è®¡ã€�è¿�行和管ç�†æ°´å¹³çš„必然需è¦�ã€‚ä½†æ•°å¦æ¨¡åž‹çš„应用需è¦�较高的硬件水平,国外污水处ç�†åŽ‚å¤§éƒ½é‡‡ç”¨åœ¨çº¿ç›‘æµ‹å®žæ—¶æŽ§åˆ¶ï¼Œè€Œæˆ‘å›½æ±¡æ°´å¤„ç�†åŽ‚æ°´è´¨åˆ†æž�大都采用现场å�–æ ·ã€�化验室分æž�的方法,使得测定结果引入了大é‡�人为误差,而且测定值仅是æ¯�天æŸ�个时刻的瞬时值,ä¸�能全é�¢å��æ˜ æ°´è´¨å�˜åŒ–æƒ…å†µï¼Œå› è€Œæ¨¡æ‹Ÿå€¼ä¸Žæµ‹é‡�值之间误差较大。相信éš�ç�€æˆ‘国水处ç�†å·¥è‰ºä¸�æ–æ”¹è¿›ã€�硬件水平ä¸�æ–æ”¹å–„ï¼Œæ•°å¦æ¨¡åž‹åœ¨æˆ‘国污水处ç�†ä¸çš„应用必将得到推广。
æ�¥æº�:考试大-建ç‘工程类考试
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