摘要:1999年IAWQ在ASM1基础上推出了ASM3,它修正了ASM1的缺陷,包括有机基质贮藏的新过程,用内源呼吸过程替代了溶胞过程。ASM3可预测溶解氧消耗、污泥产量、活性污泥系统的硝化、反硝化作用。 关键词:ASM3 ASM1 贮藏 内源呼吸 溶胞 中图分类号:X703 文献标识码:B 文章编号:1000-4602(2000)11-0026-05 1 ASM3的提出 1987年IAWQ推出了活性污泥1号模型(ASM1),相关的数学模型已被编制成各种计算机程序,用于模拟市政污水的活性污泥处理系统,已成为科学研究和实际工程强有力的工具。ASM1运用10多年来,模型中的一些缺陷也是显而易见的:ASM1不包括氮和碱度限制异养生物的动力学表述,导致某些情况下计算物质的浓度会出现负值;作为模型组分的氮包括溶解性的、可生物降解的和颗粒性的有机氮,但不易测得,常被忽略;氨化动力学无法真正量化,通常假设全部有机物组分组成恒定(恒定的N∶COD);根据进水或生物衰减来区分惰性有机颗粒物,但在实际上区分这两部分是不可能的;异养生物的水解过程对预测氧的消耗和反硝化起主要影响作用,但这个过程的动力学参数量化是非常困难的;伴有水解的衰减和生长用来描述影响内源呼吸的总体因素,如:生物体的化合物贮藏、死亡、捕食、溶菌作用等,造成动力学参数评价上的困难;对PHA的贮藏或在活性污泥处理装置中的好氧和缺氧条件下有时观察到的糖原,可提高易生物降解的有机基质的浓度,而这个过程ASM1没有包括;ASM1没有区分硝化菌在好氧和缺氧条件下的衰减速率,这在固体物停留时间长和缺氧反应器体积比例较高时,预测最大硝化速率会出现问题;ASM1不能预测可直接观察到的混合液中的悬浮固体。
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