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通常,需要通过试验来确定颗粒污泥的产活性。厌氧颗粒污泥基于上世纪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、产菌以及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。当厌氧反应器需要启动时,如果要处理的有机负荷小于反应器的大处理负荷,则可根据待处理有机物总量计算相应的厌氧污泥量,而不需要充分接种,
供应厌氧颗粒污泥
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通常,需要通过试验来确定颗粒污泥的产活性。厌氧颗粒污泥基于上世纪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、产菌以及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。当厌氧反应器需要启动时,如果要处理的有机负荷小于反应器的大处理负荷,则可根据待处理有机物总量计算相应的厌氧污泥量,而不需要充分接种,从而降低厌氧污泥的购买成本。
另外,受限于不同废水水质不同,颗粒污泥会有不同的形状,如处理高含硫废水的颗粒污泥会比较黄,有黄点,如铁锈一般,这可能与颗粒污泥中硫酸根还原菌占比较高有关。厌氧颗粒污泥大多数为黑色或者灰色,呈相对规则的球形与椭球形。成厌氧颗粒污泥(简称颗粒污泥)表面边界清晰,直径变化范围为0114~5mm,直径可以达到7mm。当厌氧反应器需要启动时,如果要处理的有机负荷小于反应器的大处理负荷,则可根据待处理有机物总量计算相应的厌氧污泥量,而不需要充分接种,从而降低厌氧污泥的购买成本。

厌氧颗粒污泥基于上世纪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、产菌以及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。通常,需要通过试验来确定颗粒污泥的产活性。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。

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