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一体式膜生物反应器工艺中膜过滤特性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
膜生物反应器是生物降解与膜分离相互影响、共同作用的过程。膜对活性污泥混合液的分离过程包括两个过程:一是膜对活性污泥等固体颗粒的分离;二是膜对活性污泥混合溶液中大分子有机物的分离。膜过滤的过程不但要克服膜固有的阻力Rm和固体颗粒形成的阻力Rd,而且要克服膜分离过程中分离大分子所形成的凝胶层阻力Rg和边界层阻力Rc。对膜过滤过程模型进行了描述,结合模型考察了压力、泥水混合物的性质、曝气量、抽吸-停抽时间等对膜分离特性及膜污染的影响。此膜过滤过程模型对于实际操作寻找合适的操作条件具有一定的指导意义。 相似文献
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A dynamic plot-scale model PROGRASS was developed to simulate the seasonal and inter-annual dynamics of productive, cut grass/clover mixtures in response to management, and specifically to examine the role of root development on grass/clover interactions. The model was parameterized by virtue of data for dry matter yield, leaf area index, root mass, soil mineral N uptake and biological N fixation from a long-term field trial in north-eastern Switzerland. It was tested using 5 years of independent data for yield and clover fraction from a field experiment with two management regimes carried out on the Swiss Central Plateau. The results of transient simulations indicated that under intensive fertilization grass dominance was initiated by preferential allocation of assimilates to the roots. The rapid growth of the grass root system lowered the substrate C:N ratio, favouring carbon allocation to the shoot, which eventually provided competitive advantages with respect to light interception. Under extensive management, limited N acquisition capacity of the grass root system maintained preferential allocation to the roots, limiting shoot development in the grass and leading to clover dominance. Co-existence regimes with dominance by one of the components were also found in equilibrium experiments, with a transition regime from clover to grass dominance for annual N applications in the range 100–200 kg N ha−1 y−1 that reflected adjustments of the root system to fertilization. It is concluded that the dynamics of grass/clover mixtures is driven by negative and positive feedbacks in the soil–plant system that are strongly controlled by root development and therefore by the allocation patterns of the grass component. 相似文献
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