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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。厌氧颗粒污泥可以做其它新建厌氧处理的接种污泥,还有就是接种,在厌氧的环境中对水质进行处理。污泥的厌氧消化是利用
厌氧颗粒污泥报价
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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。厌氧颗粒污泥可以做其它新建厌氧处理的接种污泥,还有就是接种,在厌氧的环境中对水质进行处理。污泥的厌氧消化是利用厌氧微生物经过水解、酸化、产等过程,将污泥中的大部分固体有机物水解、液化后并终分解掉的过程。表面发白、暗白色或灰色的颗粒污泥可能放置的时间较长,其活性和重新恢复活性的速度,明显不如反应器直接排出的颗粒污泥活性高,在启动时,投加量也应更多,启动时间会更长。

厌氧颗粒污泥因其优于絮状污泥的沉降性及高的污泥浓度,抗水力负荷和冲击负荷的能力大大增强,使得第三代厌氧生物反应器的发展应用成为可能,对厌氧水处理工艺有着巨大的贡献。好的颗粒污泥有良好的沉降速度,取1L的量筒,加清水至刻度线,将颗粒污泥少量加入,计算从1L刻度线沉到底部的时间,从而计算颗粒污泥的沉降速度,一般在20-80m/h的速度都能满足要求。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。
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。颗粒污泥形成的原因必定是微生物互利共生作用的结果,每一个污泥颗粒都是一个或者许多个微小的“生态群落”,不同类型的微生物之间通过“相互吸引”“相互追求来”来形成聚集体-颗粒。好的颗粒污泥有良好的沉降速度,取1L的量筒,加清水至刻度线,将颗粒污泥少量加入,计算从1L刻度线沉到底部的时间,从而计算颗粒污泥的沉降速度,一般在20-80m/h的速度都能满足要求。

接种后应该保持相对较低的上升流速,待颗粒污泥沉降速度提高后,再逐步增加水力负荷和容积负荷。对于含钙较高的废水,由于颗粒无机化较严重,颗粒的比重较大,沉降性能非常好。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。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。

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