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과립 슬러지는 폐수 처리에 사용되는 소형 구형 형태의 미생물로 구성된 자체 이량화 된 미생물 컨소시엄의 한 유형입니다. 입상 슬러지의 형성은 미생물과 슬러지 입자 사이의 생물 성 및 비 생물 상호 작용으로 인한 복잡한 과정으로, 미생물 세포가 매트릭스에서자가 면역화되는 약 1-3mm의 직경을 갖는 매우 소형 응집체의 발달을 초래합니다. EPS [ 2 ]. 과립은 느리게 성장하는 박테리아와 고도로 굶주린 미생물로 인해 형성되어 균형 잡힌 생태계를 형성하고 형성하는 미생물 응집체를 생성하여 과립의 형성으로 이어진다 [ 1 ].
호기성 입상 슬러지 (AGS)는 단일 슬러지 시스템에서 탄소, 질소, 인 및 기타 오염 물질을 동시에 제거 할 수있는 새로운 미생물 군집입니다. AGS는 물리적, 화학적 및 미생물 학적 특성의 활성 슬러지와 구별되며 산화 된 오염 물질을 제거하기위한 작고 비용 효율적인 치료법을 제공합니다. AGS 기술은 기존의 활성화 된 슬러지를 우수한 침전 속도의 고유 한 이점으로 대체 할 수있는 상당한 잠재력을 보여 주었고, AGS 기술에서 2 차 정화기가 불필요하게 만들고, 에너지 소비와 토지 점령을 58% -63% 감소시켰다 [ 3 ] [ 5 ].
에어로빅 세분화 기술은 폐수 처리를위한 유망한 기술이지만 아직 대규모 기술로 설립되지 않았습니다. 호기성 과립 슬러지 (AGS)의 긴 스타트 업 시간과 쉽게 바이오 매스 손실은 실제 폐수 처리를위한 적용을 방해합니다. 한 연구는 슬러지 과립 화를 가속화하기 위해 Aspergillus tubingensis 균사 펠릿을 기반으로 새로운 보조 응집 전략을 조사하고, 제조 된 Fe 3 O 4 나노 입자를 사용하여 응집 슬러지 집계를 추가로 향상시켰다 [ 10 ].
전반적으로, 과립 슬러지 및 AGS 기술은 폐수 처리를위한 효과적이고 효율적인 방법으로 잠재력을 보여줍니다. 그들은 단일 슬러지 시스템에서 탄소, 질소, 인 및 기타 오염 물질을 제거 할 수 있도록 작고 비용 효율적인 처리를 제공합니다. 아직 대규모 기술로 아직 설립되지는 않았지만 AGS 기술의 시작 시간과 바이오 매스 손실을 개선하기위한 연구는 폐수 처리 응용 분야에 더 실용적입니다.
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