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厌氧反应器中培育出厌氧颗粒污泥.通过一定的控制技术,可以成功培育出高1效的厌1氧菌1种.对接种消化污泥EGSB反应器内所形成的颗粒污泥在低浓度(100~500mg/L)、低温(8~15℃)、微氧(氧化还原电位为380~400mV)等条件下的沉速、粒径、活性、形态等性能进行研究。通常,生成新的活性厌氧污泥时,每次有机废水的COD值只能在之前的基础上提高2030%,而本发明每次可以使有机废水的COD值在之前的基础上提高100%左右,从而能够显著缩短活性厌氧污泥的制备时间,降低生产成本。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。本发明的发明目的在于针对现有厌氧反应器的二次颗粒污泥培养所需时间较长,甚至需要重新接种污泥,严重浪费人力、物力的问题,提供一种厌氧颗粒污泥快速培养的方法,本发明通过厌氧反应器中原有的破碎或絮化的厌氧颗粒污泥,快速再次形成高1效稳定的厌氧颗粒污泥,从而保证企业对污水的处理要求和正常生产。本发明通过控制反应条件,大大缩短厌氧颗粒污泥的培养时间和颗粒形成时间,同时大颗粒粒径分布明显增多,活性极大提高。为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案一种厌氧颗粒污泥快速培养的方法。讨厌氧颗粒污泥的生物脱氮特性,从EGSB反应器中取出颗粒污泥,并与亚硝化反应器中的活性污泥进行了对比研究.结果表明,好氧污泥反应器对TN、氨氮和亚硝1酸盐氮的去除率分别为45.5%、13.4%和99.9%;厌氧颗粒污泥反应器对TN、氨氮和亚硝4酸盐氮的去除率分别为54.3%、21.7%和99.9%.厌氧颗粒污泥反应器中NH4-N的去除速率比较稳定,约为3.17ng·L-1·h-1(以N计).上述结果充分表明,EGSB反应器中发生了厌氧氨氧化反应。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。)
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