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厌氧颗粒污泥基于20世纪80年代初发展起来的生物颗粒污泥技术,是在高的水力剪切下,由产菌、产菌和水解发酵菌等构成的,沉降性优于活性污泥絮体的自凝聚体。厌氧颗粒污泥,厌氧活性污泥。厌氧颗粒污泥是处理有机废水时生成的富含各种厌氧微生物种群的污泥。沉降速度与颗粒大小、比重等有一定关系,中空的大颗粒沉降速度较慢,属于老化颗粒污泥,
化工废水厌氧污泥
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厌氧颗粒污泥基于20世纪80年代初发展起来的生物颗粒污泥技术,是在高的水力剪切下,由产菌、产菌和水解发酵菌等构成的,沉降性优于活性污泥絮体的自凝聚体。厌氧颗粒污泥,厌氧活性污泥。厌氧颗粒污泥是处理有机废水时生成的富含各种厌氧微生物种群的污泥。沉降速度与颗粒大小、比重等有一定关系,中空的大颗粒沉降速度较慢,属于老化颗粒污泥,接种后产生,粒径小于1mm的颗粒沉降速度也比较慢,但是活性较高。

作为接种污泥时,需要注意有硬核大颗粒的数量,硬核大颗粒数量越多,污泥的无机化程度越高,活性则越低。对于从外购接种污泥的角度来评价颗粒污泥的活性,可按照VSS/TSS来确定污泥活性,比值越高活性越强,比值越低无机化程度越高,污泥活性越差。在污泥颗粒化过程中进水碱度可以适当偏高(但不能使反应器体系的pH8.2,这主要是因为此时产菌会受到严重抑制)以加速污泥的颗粒化,使反应器启动;而在颗粒化过程基本结束时,进水碱度应适当偏低以提高颗粒污泥的产活性。

在厌氧反应器生物启动前,若能确定需处理的废水量和相应的SCOD浓度,则可以理解污泥负荷的概念,选择合适的污泥负荷,并根据上述计算公式计算出需接种的厌氧污泥量。在厌氧反应器中接种污泥的数量直接关系到反应器的类型和大小。以第三代厌氧内循环反应器IC为例,厌氧颗粒污泥的大接种量约为IC反应器有效容积的50-55%,而其他类型厌氧反应器的接种量相对较小,接种量约为IC反应器有效容积的50-55%。破碎的颗粒污泥较多、颗粒碎片和絮状泥占大多数的污泥,属于很差的颗粒污泥。其中的有效颗粒较少,接种后启动时要注意控制水力负荷和污泥负荷,保持反应器的运行稳定。

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