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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。本发明以厌氧反应器中原有的污泥为基础,该污泥处理污水的能力较差,通过本发发明步骤(1)(2)对其进行培养,从而恢复污泥活性,经过15-20天的培养,可再次形成高1效稳定的厌氧颗粒污泥。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-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-。
厌氧颗粒污泥的流失是高1效厌氧 反应器实际运行中经常发生的现象,污泥流失-时会导致反应器性能-降低。500mg/l)条件下,通过控制进水流量、回流流量、升流速等几个控制参数可以快速稳定地启动并稳。高选择压条件下,水力筛选作用可以将微小的颗粒污泥与絮体污泥分开,污泥床底-比较大的颗粒污泥,而比重较小的絮体污泥则进入悬浮层区,或被淘汰出反应器。定向搅拌作用产生的剪切力使颗粒产生不规则的旋转运动,有利于丝状微生物的相互缠绕,为颗粒的形成创造一个外部条件。
较多的接种菌液可大大缩短启动所需的时间,但过多的接种污泥量没有-。一般说来,用处理同样性质废水的厌氧反应器污泥作种泥是有利的,但在没有同类型污泥时。定向搅拌作用产生的剪切力使颗粒产生不规则的旋转运动,有利于丝状微生物的相互缠绕,为颗粒的形成创造一个外部条件。不同的厌氧污泥同样对反应器的启动具有一定的影响,没有处理同样性质废水的厌氧反应器污泥作种泥时,厌氧-污泥或粪便可优先考虑。颗粒污泥在各方面的性能都明显优于絮状污泥,还对颗粒污泥的物理特性及保存方式进行了初步研究.=。
主要研究结果如下: (1)通过控制有机负荷(organic loading rate, olr)为8.8kg化学需氧量(chemicaloxygen demand, cod)·m~(-3)·d~(-1)、液体上升流速为5.4m·h~(-1)和水力停留时间(hydraulicretention time, hrt)为5.9h处理啤酒废水,好氧剩余活性污泥实现厌氧颗粒污泥规模化培养,颗粒污泥粒径达到2.5mm,粒径大于0.5mm的颗粒污泥占反应器生物总量的比率为57%。95gch4-cod·gvolatilesuspendedsolids(vss)~(-1)·d~(-1)。