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颗粒性组分的定义xi:惰性颗粒有机物(cod),m(cod)l-3;xs:可缓慢生物降解物质(cod)。进水中含有所有的xs,通常假定xs为m的膜过滤器所截留的部分,m(cod)l-3;xh:异养生物(cod)。以pha或糖原形成有机贮藏产物,除了细胞外水解,asm3中不包括厌氧活动,m(cod)l-3;xsto:异养生物的细胞内贮藏产物(cod),包括pha、糖原等。仅伴随xh而产生,但并不包含在xh的质量里,xsto不能直接通过分析测定pha或糖原浓度来进行比较。它仅是模型要求的功能性组分,不能直接用化学方法鉴别。xsto包含在测定的cod值中,必须满足cod守恒。基于化学计量的考虑,xsto假定为具有聚羟丁酸的化学组成,m(cod)l-3;xa:硝化生物。硝化生物直接将氨氮snh氧化为sno(no-3-n),asm3中没有考虑作为硝化中间产物的no-2-n,m(cod)l-3;xts:总悬浮物(tss)。沉淀磷需添加化学药剂,形成的沉淀必须加到进水中测定的tss中去,m(tss)l-3;模型过程的定义asm3仅包括微生物的转变过程而不包括化学沉淀过程,asm3考虑如下的转化过程:水解:此过程将进水中的所有可慢速生物降解有机物引入活性污泥系统,其活性与电子供体无关。这个过程不同于asm1中的水解过程,它不在氧消耗和反硝化中占主宰地位。易生物降解基质的好氧贮藏:描述易生物降解物质ss的贮藏,以xsto贮藏在细胞内。这个过程需要的atp从有氧呼吸中获得,所有的基质首先成为贮藏物质,然后再固化为生物体,显而易见实际中无法观察到此过程,但现存模型中均未预测分别转化为贮藏、同化、异化的基质通量。在此仅提出了最简单的假设。易生物降解物质的缺氧贮藏:这一进程等同于好氧贮藏,由反硝化作用而不是有氧呼吸提供所需的能量,活性污泥中仅有一部分异养生物xh能够反硝化还是所有异养生物都能反硝化是不确定的。考虑到这些,asm3降低缺氧异养贮藏速率(相对的氧呼吸而言),但并没有区分这两种异养生物。异养生物的好氧生长:用于异养生物生长的基质全部由贮藏有机物xsto组成。异养生物的缺氧生长:这个过程与好氧生长相似,但呼吸是基于反硝化作用,实验中我们观察到下降的反硝化速率(相对有氧呼吸而言)。好氧内源呼吸:描述在好氧条件下考虑与生长无关的相应的呼吸作用而引起的各种形式生物体的减少和能量需求:衰减、内源呼吸、溶胞作用、捕食、死亡等,此过程与asm1介绍的衰减截然不同。缺氧内源呼吸:此过程与有氧内源呼吸相似但相当慢,尤其在反硝化过程中捕食作用的活性显著低于有氧条件。贮藏产物的有氧呼吸:此过程类似于内源呼吸,贮藏产物与生物体一起衰减。贮藏产物的缺氧呼吸:此过程类似于有氧过程,但在反硝化的条件下。同asm1相比,asm3对细胞内过程(贮藏)的描述更详细,水解的重要性下降,而溶解性和颗粒性有机氮的降解并入水解、衰减和生长过程。化学计量学表1介绍了asm3的化学计量学矩阵j,i,并介绍了gujer和larsen(1995)推荐的组分矩阵lk,i。自asm1问世以来,化学计量学矩阵已为人知,而组分矩阵鲜有人知。表1中组分矩阵单元l2,3是符号inss,这表示以ss代表的1gcod含inssg氮。i=2与第2个守恒量n有关,i=3与第三组分ss有关。j,i或lk,i中的所有空的单元值为0。所有xj、yj和zj的值都可从三个守恒量(cod、氮、离子电荷)组成的守恒方程(1)中得到。在所有反硝化过程中sn2的化学计量学系数取sno系数的负值,cod守恒中的组分系数sn2(-cod/gn2)、sno(-cod/gno-3-n)以及so(-lgcod/go2)取与氧化还原相关的电子供体:nh4、co2、h2o系数的负值。表现xts的化学计量学系数可从组分方程(2)中得到:众所周知,缺氧呼吸产生的生化能atp低于好氧呼吸。这就导致好氧产率系数(ysto,o2和yh,o2)大于缺氧产率系数(ysto,no和yh,no)。能量关系如下:anoxic=去除单位基质ss而产生的异养生物xh的净产率可从方程(4)中得到:asm3中所有溶解性组分消耗的动力学表述(见表)基于开发函数,选择这种动力学表述不是因为实验证实如此,而是为了数学计算的方便。asm3与asm1的一个重要的不同是,当一个过程的离析物接近浓度时,开关函数终止所有生物活性。表3、4列举了asm3的参数和它们的单位及在10和20的典型取值。推荐用方程5来插值获取不同温度t() 下的动力学参数k。k(t)=k(20)expt(t-20)t=lnk(t1)/k(t2)/(t1-t2)(5)j过程表述组分i表1 asm3的化学计量学矩阵j,i和组分矩阵lk,i1soo22sicod3sscod4snhn5sn2n6snon7shcomole8xicod9xscod10xhcod11xstocod12xacod13xtstss1水解 fsix1y1 z1 -1 -ixs异养生物,反硝化作用2cod的好氧贮藏x2 -1y2 z2 ysto,o2 t23cod的缺氧贮藏 -1y3-x3x3z3 ysto,no t34好氧生长x4 y4 z4 1-1/yh,o2 t45缺氧生长(反硝化) y5-x5x5z5 1-1/yh,o2 t56好氧内源呼吸x6 y6 z6fi -1 t67缺氧内源呼吸 y7-x7x7z7fi -1 t78xsto的有氧呼吸x8 t89xsto的缺氧呼吸 -x9x9z9 t9自养生物,硝化作用10硝化x10 y101/yaz10 1t1011有氧内源呼吸x11 y11 z11fi -1t1112缺氧内源呼吸 y12-x12z12fi -1t12组分矩阵lk,ik守恒量 1cod(gcod)-111 - 11111 2氮(gn) insiinss111 inxiinxsinbm inbm 3离子电荷(mol+) 1/14 -1/14-1 可观察到的物质 4总悬浮物(gtss) itsx1itsxsitsbmtsbm 表2 asm3中的动力学速率表述j(所有j0)j过程过程速率方程j(j0)1水解kh(xs/xh)/(kx+xs/xh)xh异养生物,反硝化作用2cod的好氧贮藏kstoso/(ko+so)ss/(ks+ss)xh3cod的缺氧贮藏kstonoko/(ko+so)sno/(kno+sno)ss/(ks+ss)xh4好氧生长hso/(ko+so)snh/(knh+snh)shco/(khco+shco)(xsto/xh)/(ksto+xsto/xh)xh5缺氧生长(反硝化)hnoko/(ko+so)sno/(kno+sno)snh/(knh+snh)shco/(khco+shco)(xsto/xh)/(ksto+xsto)/xhxh6好氧内源呼吸bh,o2so/(ko+so)xh7缺氧内源呼吸bh,noko/(ko+so)sno/(kno+sno)xh8xsto的有氧呼吸bsto,o2so/(ko+so)xsto bsto,o2bh,o29xsto的缺氧呼吸bsto,noko/(ko+so)sno/(kno+sno)xsto bsto,nobh,no自养生物,硝化作用10硝化作用aso/(ka,o+so)snh/(ka,nh+snh)shco/(ka,hco+shco)xa11好氧内源呼吸ba,o2so/(ko+so)xa12缺氧内源呼吸ba,no/ko/(ko+so)sno/(kno+sno)xa表3 asm3的典型动力学参数符号性质温度单位10 20 kh水解速率常数23gxsg-1xhd-1kx水解饱和常数11gxsg-1xh异养生物xh反硝化作用ksto贮藏速率常数sg-1xhd-1no缺氧还原因子koso的饱和常数2m-3knosno的饱和常数-3-nm-3ks基质ss的饱和常数22gcodm-3kstoxsto的饱和常数11gxstog-1xhh异养生物的最大生长速率12d-1knh氨氮snh的饱和常数-3khcoxh的重碳酸盐饱和常数-3m-3bh,o2xh的好氧内源呼吸速率-1bh,noxh的缺氧内源呼吸速率-1bsto,o2xsto的好氧呼吸速率-1bsto,noxsto的缺氧呼吸速率-1自养生物xa的硝化作用a自养生物xa的最大生长速率-1ka,nhxa的氨氮饱和常数11gnm-3ka,o硝化生物的氧饱和常数2m-3ka,hco硝化生物的重碳酸盐饱和常数-3m-3ba,o2xa的有氧内源呼吸速率-1ba,noxa的缺氧内源呼吸速率-1表4 asm3中典型的化学计量学和组分参数值符号性质值单位备注fsisi的水解产物0gsig-1xs若xts以vss计而不是以tss计,取如下值 ysto,o2ss的有氧贮藏产物产率gxstog-1ssysto,noss的缺氧贮藏产物产率stog-1ssyh,o2异养生物的好氧产率hg-1xstoyh,no异养生物的缺氧产率hg-1xstoyano-3-n的自养生物产率ag-1snoinsisi中的氮含量-1siinssss中的氮含量-1ssinxixi中的氮含量-1xiinxsxs中的氮含量-1xsinbmxh,xa生物中的氮含量gng-1xh或aitsxixi中的tsscod-1xi-1xiitsxsxs中的tsscod-1xs-1xsitsbmxh,xa生物中的tsscod-1xh或a-1xh或aitssto基于phb的xsto中tsscod-1xsto-1xsto3 asm3与asm1比较asm3的复杂性类似于asm1,只是侧重点由水解转为有机物的贮藏,基质贮藏现象已被许多研究者观测到。asm1中的易生物降解cod必须通过呼吸实验估计,实验结果依赖于yh的值。在asm3中可溶性的cod仅由si+ss组成,ss可占总cod的40%,而asm1中仅占10%。利用asm3修正废水特性,仍需要与呼吸有关的生物测定以便确认易生物降解基质ss。asm1中仅引入溶胞过程来描述所有的衰减过程,这主要是因为asm1首次出版于1985年,当时计算能力相当缺乏,为节省运算时间采用最简单的描述。如今,既然计算已不再成为限制条件,asm3介绍了一个更符合实际的衰减过程:内源呼吸更接近于观察到的现象,相关速率常数可直接获得而与化学

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