厌氧颗粒污泥规模化培养
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,厌氧颗粒污泥, 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,江苏颗粒污泥,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%。内循环(internal circulation, IC)厌氧反应器成熟的颗粒污泥粒径分布是第1反应室颗粒为2.0~2.5mm,颗粒污泥多少钱,第二反应室颗粒为0.8~1.5mm;粒径在1.74mm左右时比产甲1烷活性(specific methanogenic activity, ***A)为1.95g CH4-COD·g volatile suspendedsolids (VSS)~(-1)·d~(-1);粒径为1.0~2.5mm的颗粒污泥,比重为1.02~1.06,机械强度为1600~3400Pa。
厌氧颗粒污泥培养
通过***关联度分析,厌氧污泥颗粒化影响的重要程度:液体上升流速 HRTOLR进水COD。扫描电子显微镜(scanning electron microscope, SEM)、X射线能谱(energy dispersive spectrometer, EDS)和X射线衍射(X-ray diffraction, XRD)分析流失污泥和截留污泥,结果表明:液体上升流速使颗粒污泥受到颗粒碰撞摩擦力和水流剪切力作用,造纸厂颗粒污泥报价,影响颗粒污泥的表面粗糙度、污泥形状和完整度;有机底物特性影响颗粒污泥的结构、组成和形成;底物的复杂性影响颗粒污泥的微生物多样性。
厌氧颗粒污泥快速培养方法
一种厌氧颗粒污泥的快速培养方法,属于废水生物处理技术领域,其特征在于是采用投加聚季铵盐来强化厌氧微生物自身固定化以快速形成颗粒污泥的技术。甲1烷八叠球菌细胞内有气泡,比重轻、粒径小,容易悬浮而随出水流失。投加聚季铵盐不仅是保留甲1烷八叠球菌、加快甲1烷八叠球菌积累的有效技术措施,而且对于提高生物颗粒的产甲1烷活性、缩短颗粒化进程也发挥了积极作用。可以将厌氧反应器的启动时间缩短1~3个月。聚季铵盐是难厌氧生物降解的絮凝剂,在启动结束后能被微生物逐渐吸收,所形成的颗粒污泥中活性成分高。由于聚季铵盐带有正电荷,抗生物分解能力强,能够与带电负荷的***细胞通过静电吸引和吸附架桥的作用创造大量的生物聚集体,强化了生物絮体的强度。形成的污泥颗粒密实度高,沉降性能良好。
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