I. 曝気槽の運転状況を予測し、故障を事前に回避する
1. 溶存酸素 (DO) の表示:ツリガネムリとワムシの過剰な活動 → 適切な DO;鞭毛虫と小型アメーバの急増 → 低DO、低酸素。原生動物の大量死亡と崩壊 → 高すぎる DO または毒性ショック。
2. 汚泥負荷の表示 (F/M):
• 高負荷: 小型鞭毛虫と小型アメーバが優勢で、緩い汚泥が失われやすい。
• 適切な負荷:ツリガネムリ、シクロカリア、ワムシ、密なフロックが優勢。
・低負荷:ワムシや線虫の過剰増殖、汚泥の老化、断片化。
3. 汚泥のバルキングの予測: 糸状細菌の増加、緩いフロック、および原生動物の減少により、バルキングの早期制御が可能になり、SV30 および SVI データよりも早期に警告を発します。
II.流入水の水質ショックの評価
流入水に重金属、化学毒素、高塩分、または瞬間的に高濃度の廃水が含まれる場合:ツリガネムシは最初に縮んで繊毛を脱落し、徐々に死滅して消滅し、細菌は凝集して崩壊します。生物学的手法は COD やアンモニア態窒素の試験よりも早くショックを検出し、再循環、流入液の希釈、曝気の削減などのタイムリーな緊急調整を可能にして、汚泥全体の崩壊を防ぎます。
Ⅲ.プロセスパラメータ調整のガイド(曝気、再循環、汚泥排出)
• まばらなツリガネムシ、断片化したフロック: 通気を増やし、汚泥の排出を減らします。
• ワムシの過剰発生、汚泥の老朽化: 過剰な汚泥の排出量を増やす。
• 鞭毛の発生と酸素欠乏: 通気率を高めます。
研究室のデータに基づいて頻繁に試行錯誤する必要はありません。--動作パラメータの直観的な微調整が可能です。-
IV.汚泥凝集性能と排水水質
• 豊富な固着性原虫 (ツリガネムシ、コイ科): フロックがよく凝集し、浮遊物質 (SS) が少ない透明な二次沈降排水が得られます。
• 豊富な運動性昆虫: フロックは細かく沈降しにくいため、排水中に汚泥が蓄積し、過剰な浮遊物質が発生します。
生物学的相の品質は、廃液が基準を満たすかどうかに直接影響します。
V. 運用コストの節約
異常を早期に検出すると、汚泥の膨張と崩壊によるペナルティ、再培養、過剰な化学薬品の投与が回避され、電気代、化学薬品代、運用コストが削減されます。{0}
培養の初期段階: プロセスは、細菌→小さな鞭毛虫→運動性繊毛虫→固着性ツリガネムシ→ワムシで始まります。生物学的相の継承パターンに従って、汚泥の成熟の進行状況が決定され、培養の終点を正確に制御できます。
