1. ডেনিট্রিফিকেশন ফসফরাস অপসারণ প্রক্রিয়া
উচ্চ-অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া বৃহৎ জৈব অণুগুলিকে কম-আণবিক-ওজন ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত করে অ্যানেরোবিক অবস্থার অধীনে। ডিপিবি (ডিস্টিলড বিসমাথ বায়োটা) এটিপি তৈরি করার জন্য অ্যানেরোবিক অবস্থার অধীনে তার কোষগুলির মধ্যে পলিফসফেটগুলিকে পচিয়ে দেয়, সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে ফ্যাটি অ্যাসিড শোষণ করে এবং পলি( -হাইড্রোক্সিবুটাইরেট) (PHB) সংশ্লেষণ করে, একই সাথে PO43 রিলিজ করে-। প্রচুর পরিমাণে PHB জমা করার পরে, DPB একটি অ্যানেরোবিক অবস্থায় প্রবেশ করে, PHB অক্সিডেশনের জন্য ইলেকট্রন গ্রহণকারী হিসাবে NO3- ব্যবহার করে। এটি PHB-এর অবক্ষয়কে শক্তি উৎপন্ন করতে এবং হ্রাস করার শক্তি (নিকোটিনামাইড এডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড (NADH) প্রদানের জন্য ব্যবহার করে এবং প্রোটন অপসারণ করতে ইলেক্ট্রন পরিবহন চেইনের বাহক হিসাবে NADH+H+ ব্যবহার করে, এইভাবে একটি প্রোটন-চালিত শক্তি গঠন করে। এই প্রোটন-চালিত শক্তি শরীরের বাইরে থেকে 3-পিও-কে পরিবহণ করে, যেখানে এটি শরীরের মধ্যে 3-এ পরিবহণ করে। ATPases-এর ক্রিয়াকলাপে, অতিরিক্ত PO43-কে পলিমারাইজ করে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের মাধ্যমে DPB দ্বারা উত্পাদিত ATP, শরীরের মধ্যে পলিফসফেটগুলির পচনের মাধ্যমে অ্যানারোবিক অবস্থার মধ্যে উত্পাদিত এটিপিকে ছাড়িয়ে যায়, ফলে ফসফরাস শোষিত হয়। এইভাবে, DPB বর্জ্য জল থেকে অত্যধিক ফসফরাস গ্রহণের কাজ করে।
2. প্রধান কারণগুলি ডেনিট্রিফিকেশন এবং ফসফরাস অপসারণকে প্রভাবিত করে
2.1 কার্বন-থেকে-নাইট্রোজেন অনুপাত
ঐতিহ্যগত ফসফরাস অপসারণ তত্ত্ব অনুসারে, অ্যানোক্সিক জোনে কার্বন উত্সের উপস্থিতি বা অ্যানেরোবিক জোনে নাইট্রেটের উপস্থিতি বৈদ্যুতিন গ্রহণকারী নাইট্রেট নাইট্রোজেন বা কার্বন উত্সের জন্য ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এবং DPB-এর মধ্যে প্রতিযোগিতার দিকে পরিচালিত করে, এইভাবে DPB-এর নির্বাচনী সুবিধা হ্রাস করে এবং ভালমোফোসফরাসকে প্রভাবিত করে। এটি প্রভাবে একটি উপযুক্ত কার্বন-থেকে-নাইট্রোজেন অনুপাতের প্রয়োজন। যাইহোক, Ahn J. et al দ্বারা গবেষণা। দেখায় যে অ্যানেরোবিক/এ্যারোবিক (A/O) অবস্থার অধীনে, কার্বন উত্সের দীর্ঘ-অ্যারোবিক জোনে প্রবেশ করা এবং অল্প পরিমাণ নাইট্রেট DPB সমৃদ্ধকরণকে উৎসাহিত করে, এবং DPB A/O অবস্থার অধীনে তার অ্যানোক্সিক ফসফরাস গ্রহণ ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। একটি মাইক্রোবায়োলজিকাল দৃষ্টিকোণ থেকে, দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে: একটি হল যে DPB সরাসরি ট্রাইকারবক্সিলিক অ্যাসিড চক্র (TCA) এর মাধ্যমে অ্যানেরোবিক জোনে কার্বন উত্স ব্যবহার করে; অন্যটি হল যে DPB টিসিএ চক্রের মাধ্যমে অ্যানেরোবিক সময়কালে কার্বন উত্সগুলিকে অক্সিডাইজ করে পলিহাইড্রোক্সিয়ালকানয়িক অ্যাসিড জমা করার জন্য শক্তি এবং শক্তি পাওয়ার জন্য এবং বায়বীয় সময়কালে বেঁচে থাকে। এ বিষয়ে ডিপিবির শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্য কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি।
2.2 নাইট্রেট ডোজ পদ্ধতি
অ্যানোক্সিক জোনে নাইট্রেট যোগ করার জন্য দুটি পদ্ধতি রয়েছে: তাত্ক্ষণিক যোগ এবং ক্রমাগত যোগ। ক্রমাগত সংযোজন কিছুটা বেশি কার্যকর এবং নাইট্রাইট জমা হওয়া এড়ায়। ফসফরাস গ্রহণের হারে ক্রমাগত সংযোজন সময়ের প্রভাব সম্পর্কে, Zou Hua et al. দেখায় যে ফসফরাস গ্রহণের হার বেশি ছিল যখন ক্রমাগত যোগ করার সময় 3.5 ঘন্টার চেয়ে 2 ঘন্টা ছিল। যাইহোক, বর্তমানে সংযোজন হার এবং ফসফরাস গ্রহণের হারের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্কের বিষয়ে কোন রিপোর্ট নেই। চায়না ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং নেটওয়ার্কে আরও প্রযুক্তিগত নথি পাওয়া যাবে।
2.3 SRT
A/O অবস্থার তুলনায় DPB A/A অবস্থার অধীনে ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায়। খুব সংক্ষিপ্ত একটি SRT রিঅ্যাক্টরের DPB বাদ দিতে পারে, যখন খুব দীর্ঘ SRT স্লাজকে বয়সে পরিণত করে এবং ফসফরাস উপাদান হ্রাস করে। Merzouki M. রিপোর্ট করেছেন যে SBR ডিনাইট্রিফিকেশন ফসফরাস অপসারণ পদ্ধতির ফসফরাস অপসারণের দক্ষতা 1.8 গুণ বেশি ছিল যখন SRT 15 দিন ছিল যখন এটি 7.5 দিন ছিল। ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন অপসারণের জন্য ব্যবহৃত দানাদার স্লাজ প্রক্রিয়াগুলির জন্য, স্লাজ গঠনটি তার সমৃদ্ধ এবং আরও সমন্বিত জৈবিক সম্প্রদায়ের কারণে জটিল। স্লাজ বয়সের মাধ্যমে DPB, পলিফসফেট-জমে থাকা ব্যাকটেরিয়া এবং নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াকে কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা যায় তা অনিশ্চিত রয়ে গেছে।
2.4 নাইট্রাইট
বর্তমানে, নাইট্রাইট ফসফরাস গ্রহণকে বাধা দেয় কিনা সে বিষয়ে দুটি মতামত রয়েছে এবং এই মতামতগুলি বিভিন্ন গবেষণা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। গবেষণার বিষয় হিসাবে ডিনাইট্রিফিকেশন এবং ফসফরাস অপসারণ সহ্য করা হয়নি এমন কাদা ব্যবহার করে, ফলাফলগুলি ধারাবাহিকভাবে দেখায় যে নাইট্রাইটের ঘনত্ব একটি জটিল স্তরের বেশি ফসফরাস গ্রহণকে বাধা দেয়। ওয়াং ইয়া-ই এট আল-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা মেইনহোল্ড জে. এট আল-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে নাইট্রাইটের ঘনত্ব 15 মিলিগ্রাম/লিটার বেশি হলে ফসফরাস গ্রহণকে বাধা দেওয়া হয়। নির্দেশিত যে সমালোচনামূলক নাইট্রাইট ঘনত্ব 5-8 mg/L। যাইহোক, গবেষণার বিষয় হিসাবে ডিনাইট্রিফিকেশন এবং ফসফরাস অপসারণের অভিযোজন সহ স্লাজ ব্যবহার করে ভিন্ন ফলাফল পাওয়া যায়। Hu JY-এর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত পলিফসফেট{13}}সঞ্চয়কারী ব্যাকটেরিয়া (PABs) এবং DPB ছাড়াও, PPB-এর একটি তৃতীয় গ্রুপও বিদ্যমান। এই PPBগুলি ফসফরাস গ্রহণের জন্য একটি ইলেকট্রন গ্রহণকারী হিসাবে নাইট্রাইট ব্যবহার করতে পারে। তদ্ব্যতীত, পরীক্ষাগুলি দেখায় যে যখন প্রাথমিক নাইট্রাইট ঘনত্ব 115 মিলিগ্রাম/এল এর কম ছিল, তখন ফসফরাস গ্রহণের কোন উল্লেখযোগ্য বাধা ছিল না। গার্হস্থ্য বর্জ্য জল শোধনাগারগুলিতে নাইট্রাইটের ঘনত্ব স্পষ্টতই এই সমালোচনামূলক ঘনত্বের অনেক নীচে, তাই এটি জৈবিক ফসফরাস অপসারণের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। অন্যান্য অনেক কারণ ডিনাইট্রিফিকেশন ফসফরাস অপসারণকে প্রভাবিত করে, যেমন তাপমাত্রা (DPB তাপমাত্রার প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল, বিশেষ করে নিম্ন তাপমাত্রা) এবং ক্যাটেশন (Mg2+ এবং K+)। বর্তমানে, এই দিকগুলির উপর খুব কম গবেষণা আছে, এবং বিভিন্ন কারণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া গবেষণার অসুবিধা বাড়ায়।
3. ডেনিট্রিফিকেশন ফসফরাস অপসারণের জন্য নতুন পদ্ধতি
প্রথাগত সাধারণ ডিনাইট্রিফিকেশন ফসফরাস অপসারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে: ① অ্যানেরোবিক/অ্যানোক্সিক এবং নাইট্রিফিকেশন (A2N) প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি একটি দ্বৈত-স্লাজ ডিনাইট্রিফিকেশন ফসফরাস অপসারণ প্রক্রিয়া যেখানে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এবং DPB আলাদাভাবে চাষ করা হয় বিভিন্ন স্লাজ সিস্টেমে, সম্পূর্ণরূপে DPB থেকে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াকে আলাদা করে। কম কার্বন এবং নাইট্রোজেন অনুপাতের পরিস্থিতিতে A2N প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে উপযুক্ত। ② ডিফ্যানক্স প্রক্রিয়া। যখন প্রভাবশালী কার্বন এবং নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি থাকে, তখন A2N প্রক্রিয়ায় অ্যানোক্সিক ট্যাঙ্কের পরে একটি বায়ুচলাচল ট্যাঙ্ক যোগ করা প্রয়োজন, এইভাবে ডিফানক্স প্রক্রিয়া গঠন করে।
③BCFS প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি একটি পরিবর্তিত UCT প্রক্রিয়া। ইউসিটি প্রক্রিয়ার নকশা নীতিটি পলিফসফেট-সঞ্চয়কারী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা প্রয়োজনীয় পরিবেশগত অবস্থার প্রকৌশল বর্ধনের উপর ভিত্তি করে, যখন BCFS-এর বিকাশ একটি প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে DPB-এর জন্য সমৃদ্ধকরণের শর্ত তৈরি করা। সম্প্রতি, ডিনাইট্রিফিকেশন ফসফরাস অপসারণ প্রযুক্তি প্রয়োগের গবেষণায় একটি অগ্রগতি হয়েছে। যে ইউনিটগুলির বর্জ্য জল চিকিত্সার প্রয়োজন তারা ওয়েস্টওয়াটার ট্রেজার প্রকল্প পরিষেবা প্ল্যাটফর্মে অনুরূপ বর্জ্য জল চিকিত্সার অভিজ্ঞতা সহ সংস্থাগুলির সাথে পরামর্শ করতে পারে৷
3.1 AOA-SBR পদ্ধতি
অ্যানেরোবিক/অ্যানোক্সিক/অ্যারোবিক (A2O) প্রক্রিয়াটি নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস অপসারণের একটি সাধারণ রূপ। এটি প্রধানত পলিফসফেট-জমে থাকা ব্যাকটেরিয়া, নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এবং ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া বিপাকের মাধ্যমে কাজ করে। অতএব, এই প্রক্রিয়ায় নাইট্রেট এবং নাইট্রাইটযুক্ত তরলগুলির সঞ্চালন অপরিহার্য। সুনেদা এস. এট আল। SBR (স্ব-বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাক্টর) এ একটি অ্যানেরোবিক/এ্যারোবিক/অ্যানোক্সিক (AOA) প্রক্রিয়ার প্রস্তাব করেছে, যা DPB (ডাইফসফেট পলিফসফেট) এর বৈশিষ্ট্যকে একই সাথে অ্যানোক্সিক অবস্থার অধীনে এবং কার্বনের উৎস ছাড়াই নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস অপসারণ করতে ব্যবহার করে। এটি অ্যারোবিক এবং অ্যানোক্সিক ট্যাঙ্কগুলির মধ্যে সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা দূর করে, কার্বন উত্স ছাড়াই অ্যানোক্সিক বিভাগে ডিনাইট্রিফিকেশন ঘটতে দেয়, এইভাবে একটি একক SBR-তে একই সাথে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস অপসারণ অর্জন করে। পরীক্ষাগুলি আরও প্রমাণ করেছে যে এই প্রক্রিয়াটি কৃত্রিম বর্জ্য জলকে কার্বন{10}}থেকে{11}}নাইট্রোজেন অনুপাত 10-এর নীচে, যথাক্রমে 83% এবং 92% গড় নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস অপসারণের হার সহ কৃত্রিম বর্জ্য জলের চিকিত্সা করার সময় চমৎকার নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস অপসারণ প্রভাব অর্জন করতে পারে৷ এই প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র DPB সমৃদ্ধ করে না বরং ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন অপসারণেও ডিপিবিকে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। পরীক্ষামূলক ফলাফল দেখায় যে AOA-এসবিআর প্রক্রিয়াতে জমা হওয়া মোট পলিফসফেটের 44% জন্য DPB দায়ী, যা প্রচলিত A/O-SBR (13%) এবং A2O প্রক্রিয়াগুলির (21%) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।
AOA-এসবিআর প্রক্রিয়ার দুটি মূল বৈশিষ্ট্য রয়েছে: ① বায়বীয় ফসফরাস গ্রহণকে বাধা দেওয়ার জন্য বায়বীয় পর্যায়ের শুরুতে একটি উপযুক্ত পরিমাণে কার্বন উত্স যোগ করা হয়। এই পরীক্ষায়, বায়বীয় পর্যায়ে যোগ করা কার্বন উত্সের সর্বোত্তম পরিমাণ ছিল 40 mg/L।
② এই প্রক্রিয়ায়, নাইট্রাইট ফসফরাস গ্রহণের জন্য ইলেকট্রন গ্রহণকারী হিসাবে কাজ করতে পারে।
3.2 দানাদার স্লাজ প্রক্রিয়া
নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস অপসারণের জন্য দানাদার স্লাজ এখনও গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে। প্রচলিত স্লাজ প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করে, বায়বীয় দানাদার স্লাজের উত্তম নিষ্পত্তি কর্মক্ষমতা, উচ্চতর জৈববস্তু ঘনত্ব এবং কম স্লাজের আর্দ্রতা রয়েছে। দানাদার স্লাজ প্রয়োগের মাধ্যমে, প্রচলিত স্লাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলি (যেমন স্লাজ বাল্কিং, ট্রিটমেন্ট স্ট্রাকচারের বড় পদচিহ্ন এবং ক্ল্যারিফায়ার থেকে সেকেন্ডারি ফসফরাস নিঃসরণ) কাটিয়ে উঠতে পারে। Dulekgurgen E. et al-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। দেখায় যে দানাদার স্লাজের একটি স্থিতিশীল জৈববস্তু রয়েছে, যেখানে সিওডি, ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন অপসারণের হার যথাক্রমে 95%, 99.6% এবং 71%। গার্হস্থ্য গবেষণার ফলাফল এই ফলাফলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং বায়বীয় দানাদার স্লাজের ডিনাইট্রিফিকেশন এবং ফসফরাস অপসারণের ক্ষমতা রয়েছে। দানাদার স্লাজের অনন্য গঠন এবং অক্সিজেন ডিফিউশন গ্রেডিয়েন্টের উপস্থিতির কারণে, এটি পলিফসফেট{10}জমে থাকা ব্যাকটেরিয়া, নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এবং DPB-এর সহাবস্থানের জন্য একটি পরিবেশ প্রদান করে। দানাদার স্লাজে প্রচুর পরিমাণে ডিপিবি এবং নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া জমা হয়; ইয়াং গুজিং এট আল দ্বারা পরীক্ষাগুলি। দেখায় যে DPB সমস্ত পলিফসফেটের 73.1% জন্য দানাদার স্লাজে জমা হওয়া ব্যাকটেরিয়া{14}}। দানাদার স্লাজ চাষ করা সাধারণ স্লাজ চাষের চেয়ে বেশি কঠিন, এবং প্রভাবিতকারী কারণগুলি তুলনামূলকভাবে জটিল।
সাধারণ স্লাজ ডিনাইট্রিফিকেশন এবং ফসফরাস অপসারণের জন্য সাধারণ প্রভাবকারী কারণগুলি ছাড়াও, দানাদার স্লাজের নিজস্ব অনন্য প্রভাবক কারণ রয়েছে: ① DO ঘনত্ব এবং কণার আকারের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ডিনাইট্রিফিকেশন এবং ফসফরাস অপসারণের দক্ষতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। কণার আকার খুব ছোট হলে, অক্সিজেন অনুপ্রবেশ তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী হয়, অ্যানোক্সিক জোন গঠনকে প্রভাবিত করে, যা ডিনাইট্রিফিকেশন এবং ফসফরাস অপসারণ অর্জনে অক্ষমতার দিকে পরিচালিত করে।
② একটি উপযুক্ত নাইট্রোজেন-থেকে-ফসফরাস অনুপাত বজায় রাখা স্লাজ গ্র্যানুলেশন এবং ফসফরাস অপসারণ ক্ষমতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন নাইট্রোজেন-থেকে-ফসফরাস অনুপাত 2.36 থেকে 4.0 পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন ফসফরাস অপসারণের হার 85.0% থেকে 54.1% এ কমে যায়। ③ Lin Y-M et al-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা কণার আকার এবং ফসফরাস-থেকে-কার্বন ভর অনুপাতের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখায়৷ একটি উচ্চ ফসফরাস-থেকে-কার্বন ভরের অনুপাতের ফলে আরও কমপ্যাক্ট গঠন সহ ছোট কণা হতে পারে, এইভাবে SVI হ্রাস করে এবং পলিফসফেট-জমে থাকা ব্যাকটেরিয়াকে উৎসাহিত করে।
3.3 অভ্যন্তরীণ সার্কুলেশন এয়ারলিফ্ট সিকোয়েন্সিং ব্যাচ বায়োফিল্ম প্রক্রিয়া
অভ্যন্তরীণ সঞ্চালন এয়ারলিফ্ট সিকোয়েন্সিং ব্যাচ বায়োফিল্ম প্রক্রিয়া (SBBR) মূলত সমন্বিত ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন অপসারণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Zhang ZY et al দ্বারা অধ্যয়ন. দেখিয়েছে যে অভ্যন্তরীণ প্রচলন এয়ারলিফ্ট SBBR স্থিতিশীল নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস অপসারণের হার অর্জন করেছে। সর্বোত্তম প্যাকিং ঘনত্ব এবং জৈব লোডের অধীনে COD, N, এবং P এর অপসারণের হার যথাক্রমে 95.3%±3.3%, 94.6%±4.1% এবং 73.1%±8.3% ছিল। রিঅ্যাক্টরটি একটি পার্টিশনের মাধ্যমে দুটি জোনে বিভক্ত{12}}একটি বায়বীয় অঞ্চল এবং একটি রিফ্লাক্স জোন৷ নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এবং অ্যারোবিক পলিফসফেট{14}}জমে থাকা ব্যাকটেরিয়া প্রধানত অ্যারোবিক জোনে পাওয়া যায়, যখন DPB রিফ্লাক্স জোনে পাওয়া যায়। অ্যানেরোবিক সময়কালে, রিফ্লাক্স জোনে DPB এবং বায়বীয় অঞ্চলে পলিফসফেট{16}} জমে থাকা ব্যাকটেরিয়া জৈব স্তরকে শোষণ করে; বায়বীয়/অ্যানোক্সিক সময়কালে, বায়বীয় অঞ্চলে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া NO3- এবং NO2- উৎপন্ন করে যা DPB ফসফরাস গ্রহণের জন্য ইলেকট্রন গ্রহণকারী প্রদান করে, এইভাবে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস অপসারণ করে। স্লাজ অপসারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর যা ফসফরাস অপসারণকে প্রভাবিত করে, যা ফাইবার প্যাকিংয়ের ঘনত্ব সামঞ্জস্য করে অর্জন করা যেতে পারে। প্রচলিত এসবিবিআর-এর নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস অপসারণের দক্ষতা কম, প্রধানত বায়োফিল্মের মধ্যে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এবং হেটারোট্রফিক ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অক্সিজেন এবং পুষ্টির জন্য প্রতিযোগিতার কারণে। প্রচলিত এসবিবিআর-এর তুলনায়, অভ্যন্তরীণ সঞ্চালন এয়ারলিফ্ট এসবিবিআর এই প্রতিযোগিতা এড়িয়ে যায়; প্রচলিত সক্রিয় স্লাজ প্রক্রিয়ার তুলনায়, এই চুল্লি শক্তি এবং বিনিয়োগ সংরক্ষণ করে।
4. আউটলুক
অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে ডিনাইট্রিফিকেশন ফসফরাস অপসারণ প্রযুক্তির গবেষণায় প্রাথমিক ফলাফল অর্জন করা হয়েছে এবং প্রযুক্তিটি মৌলিক গবেষণা থেকে প্রকৌশল প্রয়োগে অগ্রসর হয়েছে। বর্তমানে, ডিনাইট্রিফিকেশন ফসফরাস অপসারণ সিস্টেমে মাইক্রোবিয়াল সম্প্রদায়ের কাঠামো এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের বোঝা এখনও সীমিত। জীবাণু সম্প্রদায়ের কাঠামো বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয় এবং একই সিস্টেমের মধ্যে মাইক্রোবায়াল সম্প্রদায়টিও খুব জটিল। আণবিক জীববিজ্ঞান কৌশলগুলি মাইক্রোবিয়াল সম্প্রদায়ের গতিবিদ্যাকে ট্র্যাক করতে এবং কার্যকরী গোষ্ঠীগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, মাইক্রোবিয়াল সম্প্রদায়ের কাঠামো এবং ফাংশনের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে, যার ফলে জৈবিক চিকিত্সা প্রকৌশলের আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে। জৈবিক ফসফরাস অপসারণে ব্যবহৃত আণবিক জীববিজ্ঞান কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (PCR), সীমাবদ্ধতা ফ্র্যাগমেন্ট লেন্থ পলিমরফিজম (RFLP), এবং অলিগোনিউক্লিওটাইড প্রোব কৌশল। গবেষণায় সাধারণত পলিফসফেট-সঞ্চয়কারী ব্যাকটেরিয়া (PABs)কে -প্রোটিব্যাকটেরিয়ার রোডোসাইক্লাস এবং ডেক্লোরিমোনাস গ্রুপের বলে মনে করা হয়। Satoshi T. et al. পলিফসফেট{10}}সঞ্চয়কারী ব্যাকটেরিয়া (DPBs) এর বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করতে RFLP ব্যবহার করে, যা ইঙ্গিত করে যে DPBগুলি হল রোডোসাইক্লাস গ্রুপের থাউরেরা মেক্রনিচেনসিস এবং অ্যাজোয়ারকাস টলুলিটিকাস। আমাদের ডিনাইট্রিফিকেশন ফসফরাস অপসারণ সিস্টেমের মাইক্রোবায়োলজি এবং ইঞ্জিনিয়ারিংকে ঘনিষ্ঠভাবে সংহত করতে হবে। অণুজীব সনাক্তকরণ এবং বাস্তুসংস্থান অধ্যয়নের মাধ্যমে, আমরা সিস্টেমে DPB-এর পরিমাণ এবং সম্প্রদায়ের কাঠামো বিশ্লেষণ এবং নির্ধারণ করতে পারি, বুঝতে পারি কীভাবে অপারেটিং পরামিতিগুলি বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রভাবিত করে, জনসংখ্যার ঘনত্বের বন্টন, এবং PPBs, নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এবং DPBs এর স্থানিক বন্টন, যার ফলে শৈল্পিক ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। অপসারণ ব্যবস্থা, চিকিত্সা প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করা এবং নতুন প্রযুক্তির বিকাশ এবং প্রয়োগকে শক্তিশালী করা।
