Получение гранулированного аэробного ила в условиях низких концентраций органических веществ
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2026-6-34-39
Аннотация
Проанализированы технологические параметры, выступающие факторами селекции гранулированного аэробного ила (ГАИ) в реакторах периодического типа действия и проточных системах при различных концентрациях ХПК в сточных водах. Рассмотрены ключевые аспекты гранулообразования: периодичность условий по наличию субстрата, гидродинамические условия в биореакторе очистки, направленная гравитационная селекция биомассы. Показано, что количественный и качественный состав внеклеточных полимерных веществ (ВПВ) является индикатором устойчивости и стабильности гранул. Отмечены важные факторы для технологии — наличие гранулообразующих субстратов и степень их превращения во ВПВ. Обобщены последние достижения в области применения ГАИ в проточных реакторах и выделены основные барьеры, препятствующие их промышленному внедрению.
Об авторах
Д. И. СакаянРоссия
аспирант
Н. С. Хохлачев
Россия
канд. техн. наук, начальник лаборатории
С. В. Каленов
Россия
д-р техн. наук, профессор
Л. С. Соколова
Россия
аспирант
М. Д. Харламова
Россия
канд. хим. наук, доцент
А. В. Луканин
Россия
д-р техн. наук, советник генерального директора
Список литературы
1. Pronk M., De Kreuk M.K., De Bruin et al. Full scale performance of the aerobic granular sludge process for sewage treatment. Water research. 2015. Vol. 84. С. 207—217.
2. Bengtsson S., de Blois M., Wilйn B. et al. A comparison of aerobic granular sludge with conventional and compact biological treatment technologies. Environmental technology. 2019. Vol. 40. No. 21. С. 2769—2778.
3. Данилович Д.А., Харькин С.В. ПЕРСПЕКТИВА XXI. Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения. 2017. № 1. С. 39—53.
4. Кевбрина М.В., Акментина А.В., Дорофеев А.Г. и др. Перспективная технология очистки коммунальных сточных вод гранулированными илами. Водоснабжение и санитарная техника. 2019. №. 10. С. 34—44.
5. An Z., Bott C. B., Angelotti B et al. Leveraging feast and famine selection pressure during startup of continuous flow aerobic granulation systems to manage treatment performance. Environmental Science: Water Research & Technology. 2021. Vol. 7. No. 9. Р. 1622—1629.
6. Li J., Cai A., Ding L., et al. Aerobic sludge granulation in a Reverse Flow Baffled Reactor (RFBR) operated in continuous-flow mode for wastewater treatment. Separation and Purification Technology. 2015. Vol 149. Р. 437—444.
7. Liu Y., Wang H., Xu Y., et al. Achieving enhanced denitrification via hydrocyclone treatment on mixed liquor recirculation in the anoxic/aerobic process. Chemosphere. 2017. Vol. 189. Р. 206—212.
8. Xu J., Sun, Y., Liu, Y., et al. In-situ sludge settleability improvement and carbon reuse in SBR process coupled with hydrocyclone. Science of The Total Environment. 2019. Vol. 695. Р. 133825.
9. Avila I., Freedman D., Johnston J., et al. Inducing granulation within a full-scale activated sludge system to improve settling. Water Science and Technology. 2021. Vol. 84. No. 2. Р. 302—313.
10. De Sousa Rollemberg S.L., De Oliveira L.Q., De Barros A.N., et al. Pilot-scale aerobic granular sludge in the treatment of municipal wastewater: Optimizations in the start-up, methodology of sludge discharge, and evaluation of resource recovery. Bioresource technology. 2020. Vol. 311. Р. 123467.
11. Khan A.A., Ahmad M., Giesen A. NEREDA®: an emerging technology for sewage treatment. Water Practice and Technology. 2015. Vol. 10. No. 4. Р. 799—805.
12. Rollemberg S.L.S., Oliveira L.Q.D., Firmino P.I.M, et al. Aerobic granular sludge technology in domestic wastewater treatment: opportunities and challenges. Engenharia Sanitaria e Ambiental. 2020. Vol. 25. Р. 439—449.
13. Van Dijk E.J.H., Pronk M., van Loosdrecht M.C.M. A settling model for full-scale aerobic granular sludge. Water Research. 2020. Vol. 186. Р. 116135.
14. Peyong Y.N., Zhou Y., Abdullah A.Z., et al. The effect of organic loading rates and nitrogenous compounds on the aerobic granules developed using low strength wastewater. Biochemical Engineering Journal. 2012. Vol. 67. Р. 52—59.
15. Sguanci S., Lubello C., Caffaz S et al. Long-term stability of aerobic granular sludge for the treatment of very lowstrength real domestic wastewater. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 222. Р. 882—890.
Рецензия
Для цитирования:
Сакаян Д.И., Хохлачев Н.С., Каленов С.В., Соколова Л.С., Харламова М.Д., Луканин А.В. Получение гранулированного аэробного ила в условиях низких концентраций органических веществ. Экология и промышленность России. 2026;30(6):34-39. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2026-6-34-39
For citation:
Sakayan D.I., Khokhlachev N.S., Kalenov S.V., Sokolova L.S., Kharlamova M.D., Lukanin A.V. Formation of Granular Aerobic Sludge under Low Organic Matter Concentrations. Ecology and Industry of Russia. 2026;30(6):34-39. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2026-6-34-39
JATS XML



























