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逐渐提高加入的有机废水的cod值,同时向其中加入微生物絮凝剂,降低水力停留时间至10 20h,终使加入的有机废水的cod值稳定在13000 17000mg/l,当cod去除率为80 95%时,即可;所述微生物絮凝剂包括芽胞杆1菌、酵母菌。所述步骤(1)中,水力停留时间为30h。5%,本发明充分考虑了pta污水厌氧污泥颗粒化机理,具有针对性强,投加使用简单等-的优点。述步骤(1)中,活性炭为100 300目。所述步骤(2)中,控制反应器的回流比为1:1。
选择了几种废水形成的厌氧污 泥,进行了稳定性、基质代谢及种间氢转移的研究.颗粒化的污泥对盐、ph、酶作用、温度、压力等外界条件影响有一定的抗性,在-代谢中,-对颗粒污泥 抑制浓度可达1000mg/l,而絮状污泥在500mg/l就被明显抑制,并比较了两者的-产甲1烷速率和氢酶活性,在种间氢转移实验中,-对颗粒污 泥的抑制浓度比絮状污泥要高。以甲1烷菌为例来说,甲1烷菌需要相对高浓度的fe、co、ni等,而在某些废水中不含有或含有的浓度非常低。
颗粒污泥形成的快慢很大程度上决定于接种污泥的数量和性质[1]。根据lettinga的经验,中温型uasb反应器的污泥接种量需稠密型污泥12~15kgvss/m3或稀薄型污泥6kgvss/m。背景技术废水的厌氧生物处理大致可分为三个阶段水解酸化阶段、产乙4酸阶段、产甲1烷阶段,在厌氧反应器内三个阶段同时进行,并保持相应的动态平衡。高温型uasb反应器佳接种量在6~15kgvss/m3。过低的接种污泥量会造成初始的污泥负荷过高,污泥量的迅速增长会使反应器内各种群数量不平衡,降低运行的稳定性,一旦控制不当便会造成反应器的酸化。
参考richards模型进行产甲1烷量和反应器培养过程中出水cod建模,发现实验数据和模型数据对比偏差在0.50%±0.01%。颗粒污泥实际上是微生物固定的一种形式,其外观为具有相对规则的球形或椭圆形黑色颗料。真-1种群结构相对稳定,而古-1种群结构则发生了较明显变化,其中-势的古-1种类逐渐减少,主要包括甲1烷微粒菌 (methanocorp uscu l um)、甲1烷杆1菌(methanobacterium)和甲1烷髦毛菌(methanosaeta)等。