2018 年 1 月 2 日,康涅狄格州韦斯特布鲁克的 Valley Shore YMCA, Inc. 提交了一份许可证续期申请(编号 201800141),要求将生活污水排放到地下污水处理和处置系统。2018 年 2 月 20 日,DEEP 为该申请发出了充分性通知。DEEP 对该申请的技术审查得出结论,工程报告(申请的附件 Q)存在缺陷,缺少排放监测报告的摘要。DEEP 多次尝试获取缺失的信息,并于 2023 年 8 月 8 日向申请人发送了最终的附加信息请求信。申请人于 2023 年 11 月 17 日提交了修订后的工程报告。DEEP 完成了对申请和附加信息的审查,包括对排放监测报告的详细审查,并确定地下污水处理和处置系统运行正常。流出物质量符合许可证限制,地下水监测显示符合饮用水标准。 第 4.0 节 产生排放的业务性质 Valley Shore YMCA, Inc. 运营一个社区中心和一个娱乐设施。 第 5.0 节 过程和处理描述(由 DSN 描述) 常规处理() 高级处理(X) 回收() DSN 301-2 代表现有替代污水处理系统的排放,该系统由两个化粪池、一个模块化固定活性污泥处理(“FAST”)系统和一个反硝化过滤器组成,后接两个 81 英尺 x 52 英尺的压力计量浸出床,总浸出面积为 9,425 平方英尺。 第 6.0 节 合规时间表 许可证是否包括合规时间表? 是(X) 否() 拟议的许可证包括以下合规时间表: 1) 将许可证记录在镇的土地记录中; 2)每两年提交一次详细的许可证合规审计结果。
硝化和反硝化生物过程用于去除废水处理中的氮,可提高出水水质,从而减少接收介质中的硝化和随后的氧气消耗;进一步将输送到沿海地区的氮降低到防止沿海水体富营养化的水平[1]。硝化是一个自养需氧过程,通过两个连续的反应将铵转化为硝酸盐:NH 4 + NO 2 – NO 3 –。在铵氧化的第一步中,铵被铵氧化细菌转化为亚硝酸盐,在第二步中,亚硝酸盐被亚硝酸盐氧化细菌转化为硝酸盐。众所周知,硝化生物的比例随着废水 C/N 比的增加而减少。反硝化是一种异养缺氧过程,通过反硝化生物体将硝酸盐转化为气态氮,反应顺序如下:NO 3 – NO 2 – NO N 2 O N 2 [2]。在废水处理中,硝化和反硝化通常分两个步骤进行,因为这两个过程的环境条件不同。废水的生物处理需要培养专门的细菌种群,这些细菌种群可通过固定化等工程技术来强化和加速。事实上,生物过滤器相对于活性污泥的主要优势在于其致密性和在废水生物处理中的效率 [3]。通常,生物膜被描述为基质包裹的微生物,它们粘附在表面和/或彼此上,产生一个动态环境,其中组成微生物细胞似乎达到体内平衡,并被最佳地组织起来以利用所有可用的营养物质。尽管有相当多的综合评论涵盖了生物膜特征和生物膜形成 [3],但它们通常不太强调生物物理原理在生物膜中的作用 [4]。在本研究中,我们根据最近的技术和理论进展重新审视膜催化生物物理模型,以及如何利用它们来强调膜介导硝化和反硝化的细节。我们研究了氮浓度在膜催化中可能造成的影响,并将注意力集中在用于确定分配常数的技术上。
这项工作涉及过滤媒体上的微生物增长,并着重于微生物群落扩散到过滤器培养基上的能力。研究了两种微生物类型:来自废水处理厂(SM)活性污泥的微生物(SM)和甲苯特定联盟(TSC)。该研究所考虑的过滤器培养基包含活性碳纤维(ACF),挥发性有机化合物(VOC),颗粒治疗目的,活化的碳纤维感觉(ACFF)以及活化的碳和纤维素纤维感觉(AC 2 F 2)。使用静态生长程序在100%的相对湿度下使用静态生长程序,将人工污染的过滤器提交给微生物定植。根据过滤器蛋白质含量测定法,已经使用实验室中开发的方法评估了每克过滤器的微生物的最终浓度。测量插入和过滤器的平均表面电荷以评估微生物对污染的影响。烟灰颗粒对TSC增殖的影响,然后研究AC 2 F 2滤波器。zeta测量能够评估微生物在过滤纤维上粘附的烟灰的刺激。微生物污染对过滤器通透性和下游颗粒的后果已在填充装置中评估。结果表明,AC 2 F 2与微生物定殖的更好分析。但是,SM在ACFF上比TSC有更多的困难,而SM与TSC相比,SM定居更容易AC 2 F 2。电荷表面测定已定义了TSC和AC 2 F 2的最佳静电兼容性,而SM和ACFF的最小静电兼容性。当在引入AC 2 F 2之前将烟灰添加到TSC上时,观察到高污染形状,而仅发生烟灰的情况下只有一小段污染形状。Zeta电位措施显示出有利的电荷条件,可在AC 2 F 2纤维上粘附于烟灰颗粒上的TSC。因此,烟灰可能已经在微生物广告中扮演了界面角色。这意味着颗粒之间的静电兼容性是评估微生物粘附到过滤器上的良好方法,但无法解释微生物增殖的整个机制。其他参数,例如营养