CN112362586A - 一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法 - Google Patents

一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、将聚乙烯醇小球与活性污泥充分接触并富集微生物后取出聚乙烯醇小球,得到活性污泥检测样品;步骤2、对步骤1得到的样品进行预处理;步骤3、对步骤2得到的预处理样品进行光偏转距离测量;步骤4、对步骤3得到的光偏转距离测量进行分析,光偏转距离越大,说明微生物代谢活性越好,完成活性污泥的代谢状态检测,解决了现有技术中存在的污泥检测指标耗时长的问题。

Description

一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法
技术领域
本发明属于废水生物处理技术领域,涉及一种活性污泥代谢状态光偏转 检测方法。
背景技术
活性污泥生物处理法是最常用的污水处理方法,其主要是通过吸附和生 物氧化分解的方式去除污水中的溶解和胶状有机物,污水处理效果主要依赖 于污泥的活性,因此在污水系统运行过程中,需对污泥活性进行检测。目前, 污泥性质检测常见有SV30(污泥沉降比)、SVI(污泥容积指数)、MLSS(混合液 悬浮固体浓度)、MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度)、显微镜检测等方法; 也可以用微生物指标进行污泥活性检测,常用的有三磷酸腺苷(ATP)法、耗 氧速率(OUR)法和脱氢酶活性(DHA)法。目前一般通过污泥指标与微生物指 标相结合反映污泥性质,为污水处理工艺运行提供数据依据,但传统污泥检 测指标不能真正反映活性污泥微生物代谢状态变化,检测结果准确度较差; 微生物检测指标所用试剂较多,过程繁琐。耗时较长且有滞后性已成为现有 检测指标最不利的缺点,从而导致一系列后果,如:污水处理系统已经受到 危害,污泥性质检测数据还未能反映;检测数据不能准确即时反映问题所在; 污水处理系统一旦崩溃需要较长时间恢复。
发明内容
本发明的目的是提供一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法,解决了现 有技术中存在的污泥检测指标耗时长的问题。
本发明所采用的技术方案是,一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法, 具体按照以下步骤实施:
步骤1、将聚乙烯醇小球与活性污泥充分接触并富集微生物后取出聚乙 烯醇小球,得到活性污泥检测样品;
步骤2、对步骤1得到的样品进行预处理;
步骤3、对步骤2得到的预处理样品进行光偏转距离测量;
步骤4、对步骤3得到的光偏转距离测量进行分析,光偏转距离越大, 说明微生物代谢活性越好,完成活性污泥的代谢状态检测。
本发明的特点还在于:
步骤1具体按照以下实施:将聚乙烯醇小球投加至有孔隙的容器中,将 容器放置在生物处理系统曝气池内部,容器底部固定曝气设备,使小球处于 悬浮状态,与活性污泥充分接触,以使活性污泥微生物富集于小球上,后取 出聚乙烯醇小球,得到活性污泥检测样品。
步骤1的容器中,聚乙烯醇小球投加数量与盛放其的容器体积比为 1:10-1:15。
步骤2具体按照以下实施:将步骤1中生物处理系统曝气池中的污泥混 合液放入离心机离心30S,转速为4000r/min,取出上清液放入培养皿中,将 步骤1得到的活性污泥检测样品,放入培养皿中。
步骤3具体按照以下实施:
步骤3.1、首先将步骤2中培养皿盛着的处理好的小球样品放置在微型 X-Y载物台上。
步骤3.2、打开激光器电源,激光器发出的激光经过扩束器以扩展激光 束直径并减小激光束发散角,再通过光学衰减片,入射激光经过衰减片后再 通过光学反射镜改变方向从而通过带有微型X-Y工作台的显微镜中,光束在 显微镜内反射,然后通过物镜聚焦到小球附近;
步骤3.3、在3.2中聚焦到小球附近的激光通过CCD相机采集图像后将 照射在其上面的光束图像转换为模拟信号传送给计算机的Spiricon BeamGage操作软件;
步骤3.4、对步骤3.3中经过CCD相机传送到Spiricon BeamGage操作 软件的图像进行预处理,滤除噪声,软件上将呈现出与入射的激光光束截面 的大小和形状完全相同光束图像,此时光束轮廓X界面高斯拟合峰值为原始 峰值;
步骤3.5、通过微调步骤3.1中放置样品的X-Y载物台位置,使小球边 缘与激光相切,激光发生偏折,原始峰发生偏转,激光的偏转距离即是 Spiricon BeamGage操作软件中发生偏转的光束轮廓X界面高斯拟合峰值与 原始峰值之间的距离变化,相同运行条件下取多个小球让激光分别与左右边 缘相切,计算得平均值,获得小球边缘的光偏转距离数据,代表不同小球的 光偏转检测值。
本发明的有益效果是:本发明的目的是提供一种活性污泥代谢状态光偏 转检测方法,解决了现有技术中存在的污泥检测指标耗时长,检测结果具有 滞后性,无法反映活性污泥即时代谢状态的问题。该方法操作简便,通过对 生物处理系统中负载微生物的聚乙烯醇(PVA)小球进行光偏转检测及定量 分析,能够快速将微生物群体在不同条件下的代谢状态反映出来,且能在一 定程度上提前反映出水水质,在快速检测的同时又能为生物处理系统提供有 效数据支持,检测绿色环保无二次污染,对污水处理系统能起到有效地保护作用。
附图说明
图1是本发明一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法的污水处理系统;
图2是本发明一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法的光偏转距离测量 示意图;
图3是本发明一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法的Spiricon BeamGage操作软件光偏转距离测量示意图;
图4是本发明一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法的两种PVA小球 的光偏转值变化趋势图;
图5是本发明一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法的两种PVA小球 的另一种光偏转值变化趋势图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细说明。
本发明一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法,具体按照以下步骤实 施:
步骤1、将聚乙烯醇小球与活性污泥充分接触,并富集微生物后取出聚 乙烯醇小球,得到活性污泥检测样品;
步骤1具体按照以下实施:将聚乙烯醇小球投加至有孔隙的容器中,将 容器放置在生物处理系统曝气池内部,容器底部固定曝气设备,使小球处于 悬浮状态,与活性污泥充分接触,以使活性污泥微生物富集于小球上,后取 出聚乙烯醇小球,得到活性污泥检测样品。
步骤1的容器中,聚乙烯醇小球投加数量与盛放其的容器体积比为 1:10-1:15。
具体的,本发明活性污泥代谢状态光偏转检测方法的污水处理系统,如 图1所示,将聚乙烯醇(PVA)小球投加至有孔隙的容器中,将容器放置在 生物处理系统曝气池内部。PVA小球容器中,PVA小球投加数量与盛放其的 容器体积比为1:10-1:15,容器底部也固定曝气设备,保证小球处于悬浮状态, 且与活性污泥充分接触,防止小球表面挂太多的污泥影响光斑质量而引起实 验误差;2个恒温泵一个用于进水,一个用于回流污泥,废水经过沉淀池静 置沉淀后出水,整个反应系统运行稳定后,取PVA小球进行污泥代谢状态 的检测。
步骤2、对步骤1得到的样品进行预处理;
如图2所示,步骤2具体按照以下实施:将步骤1中生物处理系统曝气 池中的污泥混合液放入离心机离心30S,转速为4000r/min,取出上清液放入 培养皿中,将步骤1得到的活性污泥检测样品,放入培养皿中。
步骤3、对步骤2得到的预处理样品进行光偏转距离测量;
步骤3具体按照以下实施:
步骤3.1、首先将步骤2中培养皿盛着的处理好的小球样品放置在微型 X-Y载物台上。
步骤3.2、打开激光器电源,激光器发出的激光经过扩束器以扩展激光 束直径并减小激光束发散角,再通过光学衰减片,入射激光经过衰减片后再 通过光学反射镜改变方向从而通过带有微型XY工作台的显微镜中,光束在 显微镜内反射,然后通过物镜聚焦到小球附近;
步骤3.3、在3.2中聚焦到小球附近的激光通过CCD相机采集图像后将 照射在其上面的光束图像转换为模拟信号传送给计算机的Spiricon BeamGage操作软件;
如图3所示,步骤3.4、对步骤3.3中经过CCD相机传送到Spiricon BeamGage操作软件的图像进行预处理,滤除噪声,软件上将呈现出与入射 的激光光束截面的大小和形状完全相同光束图像,此时光束轮廓X界面高斯 拟合峰值为原始峰值;
步骤3.5、通过微调步骤3.1中放置样品的X-Y载物台位置,使小球边 缘与激光相切,激光发生偏折,原始峰发生偏转,激光的偏转距离即是 Spiricon BeamGage操作软件中发生偏转的光束轮廓X界面高斯拟合峰值与 原始峰值之间的距离变化,相同运行条件下取多个小球让激光分别与左右边 缘相切,计算得平均值,获得小球边缘的光偏转距离数据,代表不同小球的 光偏转检测值。
步骤4、对步骤3得到的光偏转距离测量进行分析,光偏转距离越大, 说明微生物代谢活性越好,完成活性污泥的代谢状态检测。
本发明一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法中:步骤1的作用为:采 用聚乙烯醇小球富集微生物,其优点在于:该凝胶球是一种三维网状结构的 白色软性填料,除了具有一般水凝胶特性外,该球还特别具有机械性能良好、 吸水量高、无毒性、表面光滑、孔隙发达、较好的生物亲和性等优点。它是 由PVA树脂制成的,每个球体直径为3-5mm,比重为1.025接近水,可悬浮在 水中,丰富的孔径可容纳10亿个微生物,尤其是对细菌具有良好的富集作 用,这样可以避免原生动物及后生动物对光偏转检测结果的影响。
本发明一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法中:步骤2的作用为:减 少污泥溶液中微生物对光偏转的影响,其原理是:PVA小球需时刻处于溶液 中,离心后的上清液中,PVA小球内富集的微生物物质交换环境与曝气池中 一致,可以减少污泥溶液中微生物对光偏转的影响,也可以减少固液界面引 起的光偏转。
本发明一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法中:步骤3的作用为,检 测PVA小球中微生物不同代谢状态下光偏转值大小,其原理是:聚乙烯醇 (PVA)小球作为一个相对独立的整体,其中富集的细菌群体在代谢过程中, 产生的代谢产物会与外界溶液相互交换,从而在小球边缘形成一定的浓度梯 度;后利用光斑分析仪,将激光调整至小球边缘,测量因浓度梯度而引发的 光斑偏转距离,并依据光斑的偏移程度来判断活性污泥中的微生物群体所处 的代谢状态。其优点在于:该方法在有效提供数据支持的同时又能起到快速 检测的作用。此外该方法检测绿色环保无二次污染,对污水处理系统能起到 有效地保护作用。
从图4中可看出:富集了不同生物量的两种PVA小球的光偏转值变化趋 势呈现较高一致性,且与生物处理系统的SV30值的增减趋势一致。可以得出 在生物处理系统的不同运行状态下,小球中富集的微生物因其代谢产生的代 谢产物可以引发光斑偏转,且偏转距离可以定量表示出来,其与生物处理系 统的传统污泥检测指标存在较好的相关性,SV30值越好,光偏转值越大,微 生物代谢活性越高。
从图5中可看出:富集了不同生物量的两种PVA小球的光偏转值变化趋 势均呈现较高一致性,且与生物处理系统的COD去除率变化趋势极其相似。 可以得出,在生物处理系统的正常运行状态下,小球中富集的微生物因其代 谢产生的代谢产物可以引发光斑偏转,且偏转距离可以定量表示出来,其与 生物处理系统的出水水质检测存在较好的相关性,出水水质越好,光偏转值 越大,微生物代谢活性越高。
本发明的目的是提供一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法,解决了现 有技术中存在的污泥检测指标耗时长,检测结果具有滞后性,无法反映活性 污泥即时代谢状态的问题,该方法操作简便,通过对生物处理系统中负载微 生物的聚乙烯醇(PVA)小球进行光偏转检测及定量分析,能够快速将微生 物群体在不同条件下的代谢状态反映出来;且能在一定程度上提前反映出水 水质,在快速检测的同时又能为生物处理系统提供有效数据支持,检测绿色 环保无二次污染,对污水处理系统能起到有效地保护作用。

Claims (5)

1.一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:
步骤1、将聚乙烯醇小球与活性污泥充分接触并富集微生物后取出聚乙烯醇小球,得到活性污泥检测样品;
步骤2、对步骤1得到的样品进行预处理;
步骤3、对步骤2得到的预处理样品进行光偏转距离测量;
步骤4、对步骤3得到的光偏转距离测量进行分析,光偏转距离越大,说明微生物代谢活性越好,完成活性污泥的代谢状态检测。
2.根据权利要求1所述的一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法,其特征在于,所述步骤1具体按照以下实施:将聚乙烯醇小球投加至有孔隙的容器中,将容器放置在生物处理系统曝气池内部,容器底部固定曝气设备,使小球处于悬浮状态,与活性污泥充分接触,以使活性污泥微生物富集于小球上,后取出聚乙烯醇小球,得到活性污泥检测样品。
3.根据权利要求2所述的一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法,其特征在于,所述步骤1的容器中,聚乙烯醇小球投加数量与盛放其的容器体积比为1:10-1:15。
4.根据权利要求2所述的一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法,其特征在于,所述步骤2具体按照以下实施:将步骤1中生物处理系统曝气池中的污泥混合液放入离心机离心30S,转速为4000r/min,取出上清液放入培养皿中,将步骤1得到的活性污泥检测样品,放入培养皿中。
5.根据权利要求4所述的一种活性污泥代谢状态光偏转检测方法,其特征在于,所述步骤3具体按照以下实施:
步骤3.1、首先将步骤2中培养皿盛着的处理好的小球样品放置在X-Y载物台上。
步骤3.2、打开激光器电源,激光器发出的激光经过扩束器以扩展激光束直径并减小激光束发散角,再通过光学衰减片,入射激光经过衰减片后再通过光学反射镜改变方向从而通过带有微型XY工作台的显微镜中,光束在显微镜内反射,然后通过物镜聚焦到小球附近;
步骤3.3、在3.2中聚焦到小球附近的激光通过CCD相机采集图像后将照射在其上面的光束图像转换为模拟信号传送给计算机的Spiricon BeamGage操作软件;
步骤3.4、对步骤3.3中经过CCD相机传送到Spiricon BeamGage操作软件的图像进行预处理,滤除噪声,软件上将呈现出与入射的激光光束截面的大小和形状完全相同光束图像,此时光束轮廓X界面高斯拟合峰值为原始峰值;
步骤3.5、通过微调步骤3.1中放置样品的X-Y载物台位置,使小球边缘与激光相切,激光发生偏折,原始峰发生偏转,激光的偏转距离即是Spiricon BeamGage操作软件中发生偏转的光束轮廓X界面高斯拟合峰值与原始峰值之间的距离变化,相同运行条件下取多个小球让激光分别与左右边缘相切,计算得平均值,获得小球边缘的光偏转距离数据,代表不同小球的光偏转检测值。
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Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030166039A1 (en) * 2002-03-04 2003-09-04 Hubler Urs Christian Apparatus and method for detecting microorganisms
JP2004317350A (ja) * 2003-04-17 2004-11-11 Kurita Water Ind Ltd 生物汚泥監視装置
CN101432739A (zh) * 2004-07-29 2009-05-13 金实验室公司 超灵敏传感器和分析物的快速检测
CN103471991A (zh) * 2013-09-26 2013-12-25 安徽工业大学 一种基于菌胶团显微图像分析的活性污泥特性确定方法
JP2015181374A (ja) * 2014-03-24 2015-10-22 東レ株式会社 糸状性細菌検出装置および糸状性細菌の検出方法
CN105130096A (zh) * 2015-07-16 2015-12-09 太仓东能环保设备有限公司 一种化工污水深度处理系统
CN106596410A (zh) * 2016-11-22 2017-04-26 西安工程大学 一种光偏转快速检测活性污泥性质的方法
CN206505009U (zh) * 2016-11-22 2017-09-19 西安工程大学 光偏转快速检测活性污泥性质的装置
CN107937381A (zh) * 2017-12-14 2018-04-20 深圳市长隆科技有限公司 一种增强增韧聚乙烯醇球状微生物载体及其制备方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030166039A1 (en) * 2002-03-04 2003-09-04 Hubler Urs Christian Apparatus and method for detecting microorganisms
JP2004317350A (ja) * 2003-04-17 2004-11-11 Kurita Water Ind Ltd 生物汚泥監視装置
CN101432739A (zh) * 2004-07-29 2009-05-13 金实验室公司 超灵敏传感器和分析物的快速检测
CN103471991A (zh) * 2013-09-26 2013-12-25 安徽工业大学 一种基于菌胶团显微图像分析的活性污泥特性确定方法
JP2015181374A (ja) * 2014-03-24 2015-10-22 東レ株式会社 糸状性細菌検出装置および糸状性細菌の検出方法
CN105130096A (zh) * 2015-07-16 2015-12-09 太仓东能环保设备有限公司 一种化工污水深度处理系统
CN106596410A (zh) * 2016-11-22 2017-04-26 西安工程大学 一种光偏转快速检测活性污泥性质的方法
CN206505009U (zh) * 2016-11-22 2017-09-19 西安工程大学 光偏转快速检测活性污泥性质的装置
CN107937381A (zh) * 2017-12-14 2018-04-20 深圳市长隆科技有限公司 一种增强增韧聚乙烯醇球状微生物载体及其制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PENG ZHANG等: "Surface properties of activated sludge-derived biochar determine the facilitating effects on Geobacter co-cultures", 《WATER RESEARCH》 *
张文超等: "细菌显微追踪技术在生物被膜中的应用", 《生物工程学报》 *

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