МЕТОДИКА КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ІНДЕКСУ НИТЧАТИХ В ТЕХНОЛОГІЯХ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ

Автор(и)

  • В.О. Юрченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • С.О. Ткаченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2024-4-185-54-59

Ключові слова:

активний мул, спухання мулу, індекс нитчатості, кількісний аналіз, ефективність очищення

Анотація

Для кількісного контролю індексу нитчатих в біологічних очисних спорудах в рамках представленого дослідження розроблено комп’ютеризовану методику, використання якої підвищує надійність та техногенну безпеку експлуатації біологічних очисних споруд. В статті розглядаються проблеми, пов'язані з нитчатими мікроорганізмами, які можуть перешкоджати ефективному очищенню стічних вод. Обговорюється використання мікроскопічного аналізу як важливого інструменту для управління проблемами активного мулу. Розглядається індекс нитчатості, ключовий параметр для моніторингу якості активного мулу, а також методи мінімізації суб'єктивних факторів оцінки за допомогою комп’ютерних технологій. Використано програмне забезпечення ImageJ для обробки мікрофотознімків мулу, що дозволило здійснювати точні вимірювання геометричних характеристик. Використано програмне забезпечення Microsoft Excel для теоретичних розрахунків та статистичного аналізу експериментальних даних. Наведено результати досліджень, які підтверджують ефективність запропонованих методик.

Біографії авторів

В.О. Юрченко, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної екології міст

С.О. Ткаченко, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

аспірант кафедри інженерної екології міст

Посилання

Wanner, J. (1994). Activated sludge bulking and foaming control. Technomic Pub.

Pasveer, A. (1969). Investigation on the control of filamentous bulking. Advances in water pollution research (с. 555–561). Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-0-08-012999-0.50066-6

Jiang, F., Zhao, Y. L., Chen, S. F., & Liang, R. (2011). Research on filamentous bulking in aerobic granular sludge. Advanced Materials Research, 356-360, 1267–1271. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.356-360.1267

Martins, A. M. P., Pagilla, K., Heijnen, J. J., & van Loosdrecht, M. C. M. (2004). Filamentous bulking sludge—a critical review. Water Research, 38(4), 793–817. https://doi.org/10.1016/j.watres.2003.11.005

Amin, L., van der Steen, P., & López-Vázquez, C. M. (2022). Expanding the activated sludge model no.1 to describe filamentous bulking: The filamentous model. Journal of Water Process Engineering, 48, 102896. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2022.102896

Dinius, A., Kozanecka, Z. J., Hoffmann, K. P., & Krull, R. (2023). Intensification of bioprocesses with filamentous microorganisms. Physical Sciences Reviews. https://doi.org/10.1515/psr-2022-0112

Khristenko, A. M. (2022). Features of activated sludge bulking in membrane bioreactors. Scientific Bulletin of Civil Engineering, 107(1), 41–48. https://doi.org/10.29295/2311-7257-2022-107-1-41-48

Eikelboom, D. H. (1975). Filamentous organisms observed in activated sludge. Water Research, 9(4), 365–388. https://doi.org/10.1016/0043-1354(75)90182-7

Eikelboom, D. H. (2000). Process control of activated sludge plants by microscopic investigation. IWA Pub.

Chudoba, J., Grau, P., & Ottová, V. (1973). Control of activated-sludge filamentous bulking–II. Selection of microorganisms by means of a selector. Water Research, 7(10), 1389–1406. https://doi.org/10.1016/0043-1354(73)90113-9

Lou, I., & In Ieong, I. (2015). Modeling growth of filaments and floc formers in activated sludge flocs: Integrating the effects of kinetics and diffusion. Environmental Modeling & Assessment, 20(3), 225–237. https://doi.org/10.1007/s10666-015-9453-7

Martins, A. M. P., Karahan, Ö., & van Loosdrecht, M. C. M. (2011). Effect of polymeric substrate on sludge settleability. Water Research, 45(1), 263–273. https://doi.org/10.1016/j.watres.2010.07.055

Cenens, C. (2000). Modeling the competition between floc-forming and filamentous bacteria in activated sludge waste water treatment systemsâ II. A prototype mathematical model based on kinetic selection and filamentous backbone theory. Water Research, 34(9), 2535–2541. https://doi.org/10.1016/s0043-1354(99)00422-4

Filamentous bacteria. (2006). У Wastewater bacteria (с. 143–151). John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/0471979910.ch15

Liao, J. (2003). Quantifying activated sludge bulking-causative filamentous bacteria using molecular methods [NCSU]. http://www.lib.ncsu.edu/theses/available/etd-01222003-102459/

Lawson, L. (2018). Microscopic investigation of filamentous microorganisms in activated sludge process for sewage treatment [Thesis, KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-231524

Eikelboom, D. H., & Geurkink, B. (2002). Filamentous micro-organisms observed in industrial activated sludge plants. Water Science and Technology, 46(1-2), 535–542. https://doi.org/10.2166/wst.2002.0531

Jenkins, D., Richard, M. G., & Daigger, G. T. (2003). Manual on the causes and control of activated sludge bulking, foaming, and other solids separation problems. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780203503157

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-09-06

Як цитувати

Юрченко, В., & Ткаченко, С. (2024). МЕТОДИКА КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ІНДЕКСУ НИТЧАТИХ В ТЕХНОЛОГІЯХ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ. Комунальне господарство міст. Серія: «Економічні науки», 4(185), 54–59. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2024-4-185-54-59