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按前述方式和量加入微生物絮凝剂lh,运行1天后,再次按照前述方式和量向其中加入微生物絮凝剂lh。同时, 降低水力停留时间至mh,稳定运行2d后,进一步提升红薯酒精废水cod值至15000mg/l, 稳定运行,降低水力停留时间至18h,待其稳定运行,出水cod的去除率稳定在90%时,观察厌氧反应器内厌氧颗粒污泥情况。经过分析,制备的厌氧颗粒污泥要以甲1烷八叠球菌类型为主,同时存在少量丝状菌与杆1菌,外观直径以2-3mm为主。-盐还原菌厌氧颗粒污泥的形成条件:-盐还原菌是利用-盐或其他氧化态-物作为电子受体来异化有机物的严格。
处理难生物降解有机物的厌氧颗粒污泥形成的技术进展:
为了加快以上1流式厌氧污泥床(upflow anaerobic sludge blanket,简称uasb)为代表的无载体厌氧反应器处理含难生物降解有机物废水的启动速度,综述了影响厌氧颗粒污泥形成的因素.此外,为了高1效、快 速地降解废水中的难生物降解有机物,建议向厌氧反应器中投加优势菌,以进一步提高厌氧反应器降解废水中难生物降解有机物的效率和速度。此外,为了高1效、快速地降解废水中的难生物降解有机物,建议向厌氧反应器中投加优势菌,以进一步提高厌氧反应器降解废水中难生物降解有机物的效率和速度。
厌氧颗粒污泥还原脱氯与降解(pc1p)的研究:在分批培养条件下研究了颗粒污 泥降解五1氯酚 (p1cp)的过程特性 .结果发现 p1cp可序列还原脱氯形成 2 ,4 ,6 - tcp,2 ,4 - dcp,4 - cp或 ,其过程可用 monod方程来拟合 ,通过分析降解产物 ,-了 p1cp厌氧脱氯降解的历程 .外加碳源如-和-可有效地- pc1p的厌氧脱氯降解 ,--颗粒污泥产生新的脱氯活性 ,降解过程遵循一级反应动力学 ,降解速度常数随外加碳源浓度的增加而增大 。本发明向其中添加的生物絮凝剂,以芽胞杆1菌、酵母菌为主,其能够-的促进活性厌氧污泥的培养,缩短培养周期。
培养厌氧颗粒污泥的自制反应器进水为养猪废水,进行不同惰性载体对厌氧颗粒污泥形成影响的对比实验。结果表明,添加大孔型阳离子交换树脂的反应器培养时间为39d,cod去除率达到80%,并出现粒径为2.50~3.00mm的大颗粒污泥,产甲1烷量为9.75ml ch4·(gvss·d)-1,与添加聚合铝和粉煤灰的反应器相比,产甲1烷菌活性-强;添加惰性载体与未添加载体反应器相比,培养时间缩短20%~45%,厌氧颗粒污泥活性相差14.00%±0.10%。08g/cm3,比水略重,具有-的确沉降性能和降解水中有机物的产甲1烷活性。
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