结果表明:厌氧中温(35℃左右)稳定运行时,颗粒污泥的沉速较大,在低温或微氧时,颗粒污泥的 沉速相对较低,但都能维持在15 m/h以上,不会被冲出反应器而造成污泥的流失。低温时大颗粒污泥所占重量百分比在逐渐增加,微氧使得颗粒污泥粒径分配更加均匀。低温时,颗粒污泥的产甲1烷活性明显降低,降幅为55.5%;但微量氧的加入并没有使EGSB反应器内颗粒污泥的产甲1烷活性降低,反而提高了10%。
通过判断,厌氧反应器内厌氧颗粒污泥的二次培养成功。继续运行3个月,厌氧反应器COD去除率稳定(达90%以上),无任何酸化等现象, 产气量及组分均很稳定,运行正常。实施例2采用高度与直径比为15:1的厌氧反应器,该厌氧反应器内有由于有机负荷中1毒而呈现絮状,处理效率低下的厌氧颗粒污泥。向厌氧反应器内加入IOOg目数为300目的活性炭,密闭循环Lh,再向其中加入阳离子聚丙1烯酰胺溶液,以溶液的总体积计每升溶液加入0. 05mg阳离子聚丙1烯酰胺。
微生物的生长需要一定量的营养物和微量元素 ,添加营养物的数量及微量元素的种类要依据组成细胞的化学成分而定。UASB反应器中 ,细菌1种类可能有产酸菌、酸分解菌、产甲1烷菌等几种。不论在哪几种微生物 ,C、N、P都是微生物生长所不可缺少的。一般说来 ,对于未酸化的废水 ,C∶N∶P =1 30∶5∶1 ;而对于基本上完全酸化的废水C∶N∶P =1000∶5∶1~330∶5∶1。对于部分酸化的废水 ,可视具体情况根据上述数据参考而定。
Pta污水厌氧污泥颗粒化促进剂本发明属于环境保护污水处理领域,特别涉及一种PTA污水厌氧污泥颗粒化促进剂,颗粒污泥反应室通过其出水管和沉淀过滤室相连通,进水布水室通过其透水层和颗粒污泥反应室相连通。该发明不仅提高了生物降解效率,降低了运行成本,而且也达到了提高出水水质的目的。该发明可以应用处理各种高浓度污水。
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